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MDL-III-975R 激光器模块和系统

MDL-III-975R

分类: 厂家: Changchun New Industries Optoelectronics Technology Co Ltd

产地: 中国大陆

型号: MDL-III-975R

更新时间: 2023-04-24T08:07:41.000Z

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概述

CNI Laser的MDL-III-975R是一款波长为975 nm、功率为0.00 1至0.5 W、输出功率(CW)为0.00 1至0.5 W、工作温度为10至35摄氏度的激光器。有关MDL-III-975R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 0.5 W
  • 应用 / Application : measurement, communication, spectrum analysis

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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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  • 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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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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  • 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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我们还有1 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。

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  • LM-8501NA
    LM-8501NA

    厂家:Lanics

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    图片 名称 分类 制造商 参数 描述
    • PD480C-AC 激光器??楹拖低? class= PD480C-AC 光电探测器 索雷博

      尺寸: 85mm×80mm×30mm 重量: 0.3kg 输入电压: ±12V

      PD480C-AC是一款光电探测器,专为光电应用设计,具有高灵敏度和稳定性。

    • UC160-190 激光器??楹拖低? class= UC160-190 冷却器 Solid State Cooling Systems

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      UC160-190是一款超紧凑型、安静运行且精确可靠的热电技术循环冷却器,提供160W至190W的制冷能力,适用于精确温度控制。

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      T257P-20热电循环冷却器是一款高性能固态冷却器,提供210瓦冷却能力和可变驱动离心泵,适用于科学行业的精密冷却需求。

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