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MDL-III-375L 激光器??楹拖低? class=

MDL-III-375L

分类: 激光器??楹拖低?/a>

厂家: Changchun New Industries Optoelectronics Technology Co Ltd

产地: 中国大陆

型号: MDL-III-375L

更新时间: 2023-04-24T08:07:41.000Z

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概述

CNI Laser的MDL-III-375L是一款波长为375 nm、功率为0.00 1至0.05 W、输出功率(CW)为0.00 1至0.05 W、工作温度为10至35摄氏度的激光器。有关MDL-III-375L的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 功率 / Power : 0.001 to 0.05 W
  • 应用 / Application : medical imaging, flow cytometry, DNA sequencing
  • 横模 / Transverse Mode : TEM00

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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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  • 通过星形聚乳酸的直接激光交联定制胶原膜结构特性以实现坚固支架的构建
    机械性能 胶原蛋白 增强材料 光聚合 生物相容性聚合物 核黄素

    基于重组胶原蛋白的生物材料应用通常受限于其较差的力学性能——这些性能理想情况下应接近被修复组织的水平。本研究提出通过光敏星形聚乳酸的激光诱导固化来构建强韧生物材料的方法。引入增强图案后,所构建的胶原蛋白结构杨氏模量提升超过一个数量级(从未处理的0.15±0.02 MPa增至增强后的51.2±5.6 MPa)。研究表明:仅在激光辐射功率密度较高时(此时光固化区域累积热机械应力效应显著),增强图案的几何构型才会影响支架力学性能。聚乳酸的光交联既未损害支架细胞相容性,又在胶原基质中形成荧光区域,为体内无创监测该类材料的生物降解动力学提供了可能。

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  • 基于光学通信波段近零介电常数材料的超紧凑单向片上光源
    纳米操纵 片上光源 光通信 近零介电常数材料 量子点

    片上光源是集成光子电路和量子信息处理芯片的关键组件之一。迄今为止,在光通信波段同时实现高方向性、高收集效率与超小特征尺寸的片上光源仍极具挑战。本研究在1550纳米波长处实验实现了由掺铝氧化锌薄膜(一种近零介电常数材料)蚀刻而成的圆形抛物面片上光源。放置于该抛物面焦点附近的硫化铅量子点团簇所发射的光子,因掺铝氧化锌与周围介质间存在巨大阻抗失配而被反射为定向平行光束。这个特征尺寸仅1.5微米的超紧凑器件实现了±3°的超小发射发散角和44分贝的超高方向性发射对比度。模拟预测其收集效率可达92%。该工作不仅为基于近零介电常数材料的集成光子器件实现提供了新途径,也为复合功能纳米结构的精准组装提供了新方法。

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实验方案推荐
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  • 高分子材料与工程实验方案1

    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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  • 高分子材料与工程实验方案2

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用激光诱导光敏星形聚乳酸固化技术增强胶原膜。具体方法包括以黄素单核苷酸(FMN)为光引发剂对胶原进行光化学交联,并通过定向激光诱导涂覆基于星形聚乳酸的增强结构。 2. 样本选择与数据来源:从牛真皮提取胶原并加工成膜。将胶原膜经FMN处理后进行紫外光照射交联。 3. 实验设备与材料清单:设备包含用于紫外照射的LED光源、激光立体光刻系统(用于激光图案化),以及用于表征的各类显微镜和光谱仪。材料包括胶原、FMN、星形聚乳酸及洗涤用二氯甲烷。 4. 实验流程与操作步骤:胶原膜经FMN光交联后,涂覆光敏聚乳酸组合物并进行激光图案化。样品经洗涤去除未固化聚合物,随后测试其力学性能、细胞毒性及其他理化特性。 5. 数据分析方法:力学性能通过纳米压痕与拉伸试验测定;细胞毒性采用MTT和LDH检测法评估;化学表征使用红外光谱与显微技术。

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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:该研究采用在铝掺杂氧化锌(AZO)薄膜中蚀刻的圆形抛物面结构,这是一种近零介电常数(ENZ)材料,并将硫化铅量子点置于焦点附近。该设计利用AZO与环境介质之间的大阻抗失配,将光子反射为定向平行光束。 2. 样品选择与数据来源:使用胶体硫化铅量子点作为量子发射器,其发射峰位于1550纳米附近。样品制备采用扫描电子显微镜下的精密纳米操控技术。 3. 实验设备与材料清单:包括配备纳米操控器的扫描电子显微镜、用于激发的405纳米半导体连续波激光器以及用于测量的单光子探测器。 4. 实验步骤与操作流程:制备过程包括在AZO薄膜中蚀刻圆形抛物面孔洞、沉积二氧化硅层、将硫化铅量子点操控至焦点位置,并测量远场发射模式。 5. 数据分析方法:采用基于有限元法的COMSOL Multiphysics软件进行仿真,分析收集效率与远场模式。

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