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MDL-III-1550 激光器??楹拖低? class=

MDL-III-1550

分类: 厂家: Changchun New Industries Optoelectronics Technology Co Ltd

产地: 中国大陆

型号: MDL-III-1550

更新时间: 2023-04-24T08:07:41.000Z

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概述

CNI Laser的MDL-III-1550是一款波长为1550 nm、功率为0.00 1至0.6 W、输出功率(CW)为0.00 1至0.6 W、工作温度为10至35摄氏度的激光器。有关MDL-III-1550的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 技术 / Technology : DPSS Laser
  • 功率 / Power : 0.001 to 0.6 W
  • 应用 / Application : measurement, communication, spectrum analysis

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该产品已被5篇SCI论文引用

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  • Bi?SiO?@g-SiO?上转换纳米粒子:一种铋驱动的核壳自组装机制
    上转换发光 介孔二氧化硅 核壳纳米颗粒 硅酸铋 Bi2SiO5

    近年来,核壳体系因其独特的性质和结构特征受到研究界日益关注,而开发新的合成策略仍是一项挑战。本研究探究了介孔二氧化硅纳米颗粒(MSNs)内镧系掺杂Bi2SiO5纳米晶的形成过程,分析了合成温度与浸渍于MSN中的铋前驱体浓度的作用,提出了一种同时稳定晶体核与玻璃态壳的前所未有的策略。通过同步辐射X射线粉末衍射(SR-XRPD)和透射电子显微镜(HR-TEM)的温度依赖性分析,可追踪晶体核的生长过程,并提出了Bi2SiO5@g-SiO2核壳纳米体系的形成机制。此外,通过适当掺杂镧系离子,证明了上转换体系颜色输出易于调控的特性,在多个领域具有潜在应用价值。

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  • 多重高密度超分辨率图像中分子组装体的超快速数据挖掘
    分子组装体 计算算法 多重高密度超分辨率图像 三重相关函数 超高速数据挖掘

    多色单分子定位超分辨显微镜技术已能实现细胞内分子组装体超精细空间结构的可视化。尽管已有诸多尝试,当前区分和量化此类结构的方法仍存在局限,尤其在处理高密度分布的超分辨数据时更为明显。理论上,三阶相关函数(如三重相关函数)能够获取隐藏于看似无序密集分布中的单个分子组装体的空间构型。然而由于其巨大的计算成本,此类分析即便使用高端计算机也难以实现。本研究开发了一种针对高内涵多重超分辨数据的三重相关快速算法,该算法通过计算三个不同通道中每组三重单分子定位点所形成所有几何构型的概率密度,规避了对整幅百万像素图像进行不切实际的4D傅里叶变换。该算法实现了102倍计算速度提升,从而支持高通量三重相关分析及多重超分辨显微镜中分子复合物的稳健量化。

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  • 超快环氧-胺光聚合加成反应
    复合材料 光酸催化 可见光 超强酸 聚合物网络 环氧-胺光聚合加成 粘合剂

    本文介绍了一种新一代光诱导聚合物材料制备方法。具体而言,我们提出在经典的环氧-胺加成反应中引入光酸催化技术,现称之为"环氧-胺光聚加成法"。通过光敏剂/碘鎓盐体系接受软辐照(405纳米可见光,150-450毫瓦/平方厘米),可产生超强酸(如H+、PF6-),从而显著提升现有环氧-胺加成反应动力学:在无光照条件下需3小时完成的反应,在光照时仅需不到3分钟即可实现完全转化。此外,光活化作用大幅提高了最终环氧基和胺基的转化率,使三维聚合物网络的玻璃化转变温度提升了15°C。本研究表明环氧-胺光聚加成法具有极广泛的适用性:薄层(40微米)、厚层(最厚2.5厘米)及复合材料(45%填料含量)。该研究为环氧-胺复合材料与胶粘剂的超快速制备开辟了新途径。

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实验方案推荐
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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:研究采用初湿浸渍法将铋和镧系元素前驱体负载到介孔二氧化硅纳米颗粒(MSNs)中,随后在不同温度下煅烧形成核壳结构。技术手段包括X射线粉末衍射(XRPD)、同步辐射X射线粉末衍射(SR-XRPD)、高分辨透射电镜(HR-TEM)、小角X射线散射(SAXS)、氮气吸附-脱附、热重-差示扫描量热法(TG-DSC)、场发射扫描电镜(FE-SEM)、能谱分析(EDS)、漫反射紫外-可见光谱(DRUV-Vis)及光致发光测量。 2. 样品选择与数据来源:MSNs以特定试剂摩尔比合成,样品制备时设置不同孔隙占据率(12.5%、25%、50%、100%),并在550°C至750°C温度区间退火。数据采集自合成的纳米颗粒,通过多种仪器表征。 3. 实验设备与材料清单:设备包括飞利浦衍射仪、同步辐射装置、Kratky相机、Micromeritics ASAP 2010系统、热重分析仪、卡尔蔡司Sigma VP场发射扫描电镜、日本电子3010透射电镜、JASCO V-570分光光度计、CNI MDL-III-980二极管激光器、QE65 Pro海洋光学光谱仪。材料包含正硅酸乙酯(TEOS)、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、乙醇、氨水、硝酸铋五水合物(Bi(NO3)3·5H2O)、硝酸镱五水合物(Yb(NO3)3·5H2O)、硝酸铒五水合物(Er(NO3)3·5H2O)、硝酸(HNO3)。 4. 实验流程与操作步骤:合成MSNs后浸渍前驱体溶液,经旋转蒸发干燥并煅烧。表征按步骤进行:采用铜靶Kα射线的XRPD、控温原位SR-XRPD、SAXS、氮气物理吸附、TG-DSC、显微镜观测及特定条件(如980 nm激发光致发光)下的光谱分析。 5. 数据分析方法:通过谢乐公式计算晶粒尺寸,Rietveld精修进行物相定量,BET与BJH模型分析比表面积与孔径,SAXS拟合获取尺寸分布,库贝尔卡-芒克函数估算带隙。

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  • 光电信息科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究开发了基于直接坐标的三重关联算法(dTC),用于分析多重超分辨率图像。该算法通过计算三通道单分子定位的几何构型概率密度,避免了四维傅里叶变换的计算成本。 2. 样本选择与数据来源:通过设计画布上的三角形构型进行模拟实验,实际数据来自采用免疫荧光和单分子定位显微镜(SMLM)技术标记特定蛋白(如EdU、PCNA、MCM、RPA)的U2OS细胞。 3. 实验设备与材料清单:设备包括定制的Leica DMI 300倒置显微镜、多种激光器(如750nm、639nm、561nm、488nm)、Zeiss HCX PL APO 63X NA=1.47油镜TIRF物镜、Photometrics Prime95B sCMOS相机及抗体(如Alexa Fluor偶联物)。材料包含U2OS细胞、DMEM培养基、胎牛血清、青霉素-链霉素、羟基脲、EdU、阿非迪霉素、Triton、多聚甲醛及成像缓冲液组分。 4. 实验流程与操作步骤:细胞经制备、标记后采用SMLM成像,通过多项式映射算法对齐图像,使用GPU上的最大似然估计(MLE)进行单分子定位,应用dTC算法计算三重关联谱并识别显著几何构型。 5. 数据分析方法:采用dTC算法计算三重关联函数、定位局部极大值并量化分子密度,统计分析包括用于组间比较的独立样本t检验。

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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:本研究采用光酸催化增强环氧-胺聚合反应,方法包括在可见光(405 nm)照射下使用光敏剂/碘盐体系。 2. 样品选择与数据来源:使用高纯度反应物,包括双酚A二缩水甘油醚(BisA)、双酚F二缩水甘油醚(BisF)、三羟甲基丙烷三缩水甘油醚(tpte)和间苯二甲胺(mxda)。 3. 实验设备与材料清单:实时傅里叶变换红外光谱仪(RT-FTIR)、LED@405 nm(Thorlabs)、激光二极管LD@405 nm(CNI lasers)、动态力学分析仪(METTLER TOLEDO DMA 861)和红外热像仪(Fluke TiX500)。 4. 实验步骤与操作流程:在受控条件下混合并照射环氧和胺组分,使用RT-FTIR和DMA监测反应动力学和材料性能。 5. 数据分析方法:使用RT-FTIR监测活性官能团的演变,使用DMA分析机械性能。

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