在电子制造与研发领域,如何精准分析材料的分子结构并检测微小缺陷一直是行业痛点。拉曼光谱仪的作用正是解决这一难题的核心技术——它通过激光与物质分子振动能级的相互作用,提供非接触、无损的化学成分"指纹图谱"。从半导体晶圆的质量控制到新型光纤元件的材质验证,该技术已成为现代电子工业不可或缺的分析工具。本文将深入解析拉曼光谱仪在电子电工行业的具体应用场景,并分享提升
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品质保障
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概述
参数
- 过滤器类型 / Filter Type : Absorptive Neutral Density Filter, Neutral Density Filter
- RoHS / RoHs : Yes
- 过滤器形状 / Filter Shape : Round
- 基底/材料 / Substrate/Material : NG4
- 滤波器直径 / Filter Diameter : 12.7 mm (1/2 Inch)
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
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利用阳光对抗起雾的透明超表面
可再生能源 冷凝 除雾 防雾 超表面
表面雾化是一种常见现象,会对表面透明度和能见度产生重大不利影响。它会影响包括窗户、挡风玻璃、电子显示屏、相机、镜子和眼镜在内的广泛应用性能。大量正在进行的研究旨在通过理解和开发稳定有效的防雾涂层来解决这个问题,这些涂层能够在不消耗电能的情况下"被动"应对广泛的环境挑战。在此,我们介绍了一种替代方法,通过合理设计太阳能吸收超表面来超越现有技术(如超亲水和超疏水涂层)——在保持透明度的同时,在光照下诱导局部加热,从而显著延迟表面雾化的发生或减少除雾时间。在相同环境条件下,我们证明我们的超表面能够将除雾时间缩短至四分之一,并在过饱和条件下抑制冷凝液核的形成,在保持能见度方面优于传统最先进方法。我们的研究表明了一种耐用且环境可持续的透明表面被动防雾和除雾方法。这项工作为大规模制造开辟了机会,可应用于包括聚合物和其他柔性基材在内的多种材料。
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纳米材料与技术实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究通过磁控溅射技术在玻璃基底上沉积金纳米颗粒和二氧化钛层来设计和制备超表面。实验包括清晰度与畸变测量、单液滴蒸发测试、除雾测试以及过饱和条件下的防雾性能评估。采用清晰度(C)和畸变(δ)理论模型,并利用红外热成像技术进行温度测量。 2. 样本选择与数据来源:样本包括未处理玻璃、超亲水玻璃、疏水玻璃、超表面(未处理及疏水变体)以及商用有色贴膜。数据采集自暴露于过饱和水蒸气环境及模拟太阳光源照射的实验。 3. 实验设备与材料清单:设备包括晶圆切割机(ADT ProVectus LA 7100)、氧等离子体系统(牛津仪器Plasmalab 80 Plus)、磁控溅射系统(Von Ardenne CS 320 C)、iCVD系统(GVD公司iLabTM涂层系统)、接触角测量仪(DataPhysics OCA 35)、显微镜(奥林巴斯BX60)、红外相机(FLIR SC7500)及光谱系统。材料包括熔融石英晶圆、金、二氧化钛、三氯乙烯基硅烷(TCVS)、全氟癸基丙烯酸酯(PFDA)及叔丁基过氧化物(TBPO)。 4. 实验流程与操作步骤:流程包含样品制备(切割、清洁、镀膜)、过饱和条件暴露、光源照射,以及清晰度、畸变、蒸发时间和温度的测量。具体步骤包括通过冷却使样品起雾、转移至实验装置,并通过相机和传感器记录数据。 5. 数据分析方法:采用统计方法(如t检验)、基于图像强度的清晰度与畸变计算及温度分布分析。软件工具包括接触角测量仪软件及用于热学与光学数据的定制分析程序。
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称呼
电话
单位名称
用途