在当今信息安全形势日益严峻的背景下,传统的加密技术正面临巨大挑战。你是否曾好奇,是否存在一种几乎无法被破解的通信方式?“**量子通信的主要工作原理是什么?**”这不仅是一个前沿的科学问题,更是电子电工行业未来发展的关键方向。它利用量子力学的基本原理,如量子叠加和量子纠缠,为信息传输构建了一道天然的安全屏障,其潜力远超基于计算复杂性的经典加密算法。对于从事光纤
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概述
参数
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一种第二代变色龙N-杂环卡宾-硼烷共引发剂,用于有机树脂与水相容性树脂的可见光抗氧光聚合反应
激光闪光光解 甲基丙烯酸酯树脂 N-杂环卡宾-硼烷 水凝胶 可见光光聚合
N-杂环卡宾-硼烷(NHC-硼烷,NHCBs)最近被报道为羟乙基甲基丙烯酸酯(HEMA)在水存在下可见光光聚合的高效共引发剂。本工作合成了一种新型、水溶性更强的NHC-硼烷——2,4-二甲基-1,2,4,5-四唑-3-亚基硼烷,并研究了其在三组分体系(染料(吖啶橙)、二硫化物和NHC-硼烷共引发剂)中于空气环境下可见光引发甲基丙烯酸酯树脂聚合的效率。在流体树脂中,这种新型光引发体系(PIS)比先前研究的体系效果更佳。更重要的是,该体系与广泛使用的II型体系——樟脑醌/4-(二甲氨基)苯甲腈(DMABN)在甲基丙烯酸酯树脂聚合方面具有竞争力,且在聚(2-羟乙基甲基丙烯酸酯)光聚合制备水凝胶时表现更优(原PIS在此失效)。通过激光闪光光解(LFP)分析了NHC-硼烷(尤其是新型NHC-硼烷)作为光聚合共引发剂的卓越性能。LFP测得的三种硼烷及其衍生NHC-硼基自由基的基元反应速率常数与分子模拟数据高度吻合,表明观察到的反应活性关键在于四唑并亚胺基NHC-硼烷修复大自由基与氧气反应生成的过氧自由基的能力。
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Eu2?和Mn2?共掺杂氧氟玻璃陶瓷用于400纳米紫外LED的白光转换
Mn2? Eu2? 氧氟化物 玻璃陶瓷 LED
合成了掺杂Eu2?和Mn2?的SiO?–Na?O–Al?O?–LaF?玻璃,用于制备白光LED的无机颜色转换器。当Eu2?在玻璃基质中形成后,经热处理后的玻璃在400 nm激发下呈现青色发射,且发射峰随结晶过程发生偏移。通过引入补充红色发射的Mn2?,成功实现了白光发射。将该玻璃陶瓷安装在400 nm紫外LED上,其显色指数达到91.3,证实了实际应用的可行性。研究讨论了热处理效应及Eu2?与Mn2?之间的能量传递作用。
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高分子材料与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究涉及新型NHC-硼烷的合成及其在可见光下三组分体系中甲基丙烯酸酯树脂聚合的评价。方法包括激光闪光光解分析基元反应和分子建模理解反应活性。 2. 样品选择与数据来源:研究使用不同粘度的甲基丙烯酸酯树脂及水相容性丙烯酸树脂。样品按特定配比制备并在受控条件下辐照。 3. 实验设备与材料清单:设备包含405 nm LED辐照光源、实时傅里叶变换红外光谱仪监测聚合过程,以及激光闪光光解装置进行动力学研究。材料包括多种NHC-硼烷、染料、二硫化物和甲基丙烯酸酯单体。 4. 实验步骤与操作流程:光固化配方在空气中辐照,通过实时FTIR光谱监测聚合反应。聚合物力学性能采用原子力显微镜分析。 5. 数据分析方法:分别利用LFP和RT-FTIR数据测定速率常数与转化率,分子建模用于解析NHC-硼烷的反应活性。
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材料科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用传统熔融淬冷法,在混合物表面覆盖碳提供还原气氛的条件下,合成了掺杂Eu2?和Mn2?的SiO?–Na?O–Al?O?–LaF?玻璃,并考察了热处理对结晶及发光性能的影响。 2. 样品选择与数据来源:使用高纯度(>99.99%)原料,通过改变EuF?和MnO的浓度来研究其对发光性能的影响。 3. 实验设备与材料清单:采用X射线衍射仪(XRD;理学,D/MAX-2500U)、场发射透射电子显微镜(FE-TEM;日本电子,JEM-2100 F)、400 nm蓝光LED光源(Thorlabs,M405L2)、0.25 m单色仪(热电奥利尔,MS257)、锁相放大器(热电奥利尔,Merlin?)及光电倍增管。 4. 实验流程与操作步骤:玻璃样品在1450°C熔融1小时,400°C退火2小时,并在不同温度下进行热处理以实现结晶。在400 nm激发光下记录光致发光(PL)光谱。 5. 数据分析方法:通过分析发射光谱,研究Eu2?和Mn2?掺杂及热处理对颜色转换性能的影响。
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