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在光通信和光子器件領域,如何實現(xiàn)高效的非線性光學響應和快速光開關一直是科研與工業(yè)界關注的焦點。近期,華中科技大學韓俊波課題組采用Z掃描和光克爾技術,系統(tǒng)表征了玻璃基底隨機分布金納米棒陣列(R-GNRA)的三階非線性光學特性與熱電子弛豫時間(τ),其展現(xiàn)出的巨大三階非線性光學效應和超長熱電子弛豫時間,這種非線性增強與弛豫延緩效應源于納米棒二聚體間隙誘導的局域場增強,該突破性發(fā)現(xiàn)為等離子體納米結構在光子器件和光催化領域的應用開辟了新途徑
在上一期《名家專欄》中,我們初探超寬帶極紫外光源在半導體量檢測中的應用,從先進高端芯片制造需求入手,對相干X射線衍射成像技術的原理及在半導體領域應用做了重點分享,本期將介紹基于超寬帶極紫外工藝的散射測量技術的應用情況。
近期,卓立漢光研發(fā)的LIBS-Mapping系統(tǒng)緊張調試中。本套系統(tǒng)在自動聚焦的功能加持下使得2D和3DMapping都更加的精準,同時還可以升級RamanMapping與顯微共焦RamanMapping,實現(xiàn)原子光譜與分子光譜的雙模式測量,在半導體、礦石在線檢測,工業(yè)分選、考古等領域有著廣闊的應用前景。
近年來,隨著全球經(jīng)濟發(fā)展使得能源需求劇增,傳統(tǒng)能源因其不可再生、污染等問題逐漸被新型能源所替代,太陽能作為一種清潔、可再生能源倍受研究人員的關注。鈣鈦礦太陽能電池、硅基太陽能電池等作為當下的研究熱點,其工藝已經(jīng)相當成熟且在商用市場上占據(jù)主導地位。在該領域中,目前的研究主要集中在提高光子-電子轉化效率(monochromatic Incident Photon-to-electron Conversion Efficiency,即IPCE)、降低成本和提升長期穩(wěn)定性上。例如,通過改進電池結構、疊層材料、表面鈍化技術和摻雜工藝等,不斷挖掘太陽能電池的性能潛力。
傅里葉變換紅外光譜法(FTIR)作為一種高效、精確的分析技術,在環(huán)氧樹脂固化過程監(jiān)測與質量控制中發(fā)揮著不可替代的作用。環(huán)氧樹脂作為熱固性高分子材料的代表,其固化程度直接影響最終產(chǎn)品的機械性能、熱穩(wěn)定性和耐久性。根據(jù)國際標準[1]和國家標準[2],本文介紹了利用傅里葉紅外光譜儀測定環(huán)氧樹脂固化率的具體應用案例,展示傅里葉變換紅外光譜儀測定胺固化雙酚A環(huán)氧樹脂和用于3D打印UV固化膠(又稱為UV光敏樹脂)的固化率測試結果,希望為環(huán)氧樹脂固化率監(jiān)控提供從實驗室研究到工業(yè)生產(chǎn)應用的參考。
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