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MPL-III-1053 激光器模块和系统

MPL-III-1053

分类: 厂家: Changchun New Industries Optoelectronics Technology Co Ltd

产地: 中国大陆

型号: MPL-III-1053

更新时间: 2023-04-24T08:07:41.000Z

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概述

来自CNI Laser的MPL-III-1053是波长为1053 nm、功率为0.00 1至0.03 W、输出功率(脉冲)为0.00 1至0.03 W、脉冲能量为0.01至0.03mJ、工作温度为10至35摄氏度的激光器。

参数

  • 技术 / Technology : Solid State Laser, Q-Switched Laser
  • 功率 / Power : 0.001 to 0.03 W
  • 应用 / Application : marking on the diamond or stone, teaching of nonlinear optics, fiber communication

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MPL-III-1053图1

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  • 采用高温退火部分纳米晶化陷阱层的SAHAOS提升非易失性紫外TD传感器性能
    传感器 紫外线 SOHOS TD 纳米

    本研究表明,采用高温预金属退火处理并部分纳米晶化的铝酸铪氧化物(以下简称PNC-SAHAOS)的硅-氧化铝-铪铝氧化物-氧化硅-硅电容器器件,可有效提升非易失性紫外辐射总剂量(以下简称UV TD)传感器的性能。实验数据显示,在100 mW·s/cm2 UV TD辐照后,PNC-SAHAOS的紫外诱导阈值电压VT偏移量达10V。其紫外诱导电荷密度约为非晶硅-氧化铝-氮化硅-二氧化硅-硅(SANOS)结构的八倍。此外,即使在85°C条件下,PNC-SAHAOS十年电荷保持率的衰减率低于10%;而相同温度下非晶SANOS的十年电荷保持率衰减率几乎为PNC-SAHAOS的两倍。这些结果有力表明,PNC-SAHAOS有望成为下一代非易失性UV TD传感器技术的最佳候选方案。

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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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    1. 实验设计与方法选择:本研究通过制备并比较不同PMA处理的SAHAOS/SANOS电容器器件,评估其作为非易失性紫外TD传感器的性能。 2. 样品选择与数据来源:SAHAOS/SANOS器件制备于p型Si <100>衬底上。 3. 实验设备与材料清单:包括ASM A-400管式炉、AIXTRON Tricent 800016 MOCVD系统、SVCS管式炉系统、KORONA RTP 800快速热处理机、Duratek溅射仪、CNI MLL-III-405紫外LED、HP4284参数分析仪、Agilent HP4156A参数分析仪、JEOL JEM-2010F透射电镜、PANalytical X’Pert Pro X射线衍射仪。 4. 实验步骤与操作流程:制备流程包括隧穿氧化层形成、俘获氧化层沉积、阻挡氧化层沉积、PMA处理、栅电极形成及紫外TD信息测量。 5. 数据分析方法:通过紫外TD辐照后CG-VG曲线偏移计算VT变化,并测量辐照前后的栅极漏电流。

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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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