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PL3143B 激光器??楹拖低? class=

PL3143B

分类: 激光器??楹拖低?/a>

厂家: EKSPLA

产地: 立陶宛

型号: PL3143B

更新时间: 2024-08-26T09:46:48.000Z

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概述

来自EKSPLA的PL3143B是波长为1053 nm、脉冲能量为8至80 MJ的激光器。有关PL3143B的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 技术 / Technology : DPSS Laser, Mode-Locked Laser, Solid State Laser
  • 应用 / Application : Spectroscopy, Pumping
  • 增益介质类型 / Gain Medium Type : Solid State (Crystal / Glass)
  • 激光增益介质 / Laser Gain Medium : Nd:YLF Laser

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  • 纳米层研究 || 利用和频生成光谱研究固体表面界面分子结构与动力学

    许多重要过程如电化学反应、生物过程和腐蚀作用都发生在固/液界面。要精确理解这些固/液界面过程的机理,必须掌握电极/电解质界面分子结构信息,包括短寿命中间体和界面溶剂。然而传统表面振动技术难以测定中间体和溶剂的界面结构,因为界面分子数量远少于体相分子。近年来,和频生成(SFG)光谱被证明是探测界面分子结构的强大技术[1-6]。SFG是一种二阶非线性光学(NLO)过程,通过频率为ω1和ω2的两个光子产生一个和频光子(ω3=ω1+ω2)[2]。在电偶极近似下,具有反演对称性的介质中二阶NLO过程(包括SFG)被禁止,仅在这些介质的反演对称性必然被破坏的界面处允许发生。采用固定波长的可见光和可调谐红外(IR)光作为两个输入光源时,当红外光能量与表面物种的振动能级匹配时SFG信号会产生共振增强,因此该技术具有表面灵敏的振动光谱特性[2]。对于水这种最常见溶剂,SFG光谱特别适用于研究其在各种界面的结构——由于体相水的含量远多于界面水,其他振动技术很难测量界面水。此外,与表面增强红外吸收光谱(SEIRAS)[7]和表面增强拉曼散射(SERS)[8]等线性界面光谱相比,SFG无需选择参考光谱带来的歧义问题?;赟FG的时间分辨振动光谱也因使用短脉冲激光而成为可能。因此SFG光谱是研究固/液界面过程机理的理想技术[6,9-12]。本文阐述SFG光谱的基本原理和详细实验装置,并展示若干固/液界面SFG研究的实例。

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  • 新型香豆素-苯并恶唑衍生物:合成、光物理及非线性光学性质
    ZINDO计算 密度泛函理论 荧光 三阶非线性 香豆素衍生物

    本工作合成了一系列新型D-π-A结构香豆素-苯并噁唑衍生物。通过Z扫描测量研究了这些香豆素衍生物在DMSO溶剂中的三阶非线性光学性质,并采用实验与理论计算相结合的方法考察了化合物的光物理性能。结果表明:在香豆素多个活性位点引入特定官能团可降低π-π分子间堆积,而推拉结构的形成则减小了整个分子的能隙。基于生色团4c表现出优异的三阶非线性光学响应,其最大非线性吸收系数达50.64×10?13 esu,最大二阶非线性超极化率达7.12×10?3? esu。DFT、TDDFT和ZINDO计算结果也验证了实验结论。研究表明这类香豆素荧光染料是极具潜力的非线性光学应用候选材料。

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  • 镍酞菁-二氧化钛杂化纳米粒子薄膜的光限幅特性
    光学限幅 萘酞菁 纳米结构 自组装

    本工作通过静电自组装逐层(LBL)技术制备了含有四羧基镍(Ⅱ)萘酞菁(NiNc)和二氧化钛纳米颗粒的超薄纳米复合薄膜。采用紫外-可见光谱、X射线光电子能谱(XPS)和原子力显微镜(AFM)对薄膜进行表征。通过18皮秒激光脉冲在600纳米波长下进行强度依赖性透射测量,研究了复合薄膜的光限幅性能。结果表明,该复合薄膜具有显著的光限幅响应(β ~ 5.4 × 10?7 m/W),其性能较纯TiO2和纯NiNc样品均有大幅提升。研究证实该纳米复合薄膜在光疗窗口波长范围内具备光限幅应用潜力。

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实验方案推荐
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  • 物理学实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本文采用二阶非线性光学过程——和频生成(SFG)光谱技术进行表面敏感振动光谱分析。该技术通过将可见光与可调谐红外激光束在界面处重叠,产生和频信号,当红外频率与表面物种的振动状态匹配时信号增强。 2. 样本选择与数据来源:研究涉及多种界面,包括固态/液态界面(如电极/电解液、硅上的有机单分子层、石英上的聚电解质刷、Nafion薄膜)。样本包含氢终止Si(111)表面、铂电极以及修饰有自组装单分子层或聚电解质的石英棱镜。 3. 实验设备与材料清单:设备包括配备被动锁模Nd:YAG激光系统(EKSPLA, PL2143B)、光学参量发生与放大系统(EKSPLA, PG401VIR/DFG)、单色仪(Oriel Instruments, MS257)、光电倍增管(滨松, R630-10或R3896)、功率计(Oriel仪器, 型号70833和70811)及电化学光谱池。材料包含Ag/AgCl参比电极、铂丝对电极、电解液(如0.1 M HClO4)及各类有机/无机样品。 4. 实验流程与操作步骤:实验装置涉及激光脉冲产生、光束聚焦与界面重叠、通过PMT或CCD检测SFG信号、输入强度归一化处理及电化学池中的电位控制。操作流程包括表面清洁、电位循环及流动池中的溶液更换。 5. 数据分析方法:基于非线性光学方程分析SFG光谱,如通过共振与非共振组分拟合。利用偏振组合与方位角依赖性确定分子取向与对称性。

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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:本研究通过多步化学反应合成了香豆素-苯并噁唑衍生物,随后采用多种光谱技术进行表征,并通过Z扫描测量其非线性光学(NLO)特性。运用DFT、TDDFT和ZINDO理论计算方法辅助验证实验结果。 2. 样品选择与数据来源:合成了七种香豆素-苯并噁唑衍生物(4a-4g),分别溶解于DMSO或CH2Cl2溶剂中进行检测。样品制备浓度特定(如Z扫描实验使用9×10?? M浓度)。 3. 实验设备与材料清单:设备包括布鲁克Avance III 500 MHz核磁共振仪、安捷伦6210系列飞行时间质谱仪、岛津UV-2550紫外-可见吸收光谱仪、岛津RF-5301PC荧光分光光度计、尼高力6700红外光谱仪、TGA Q5000热重分析仪、Nd:YAG激光器(PL2143B,EKSPLA)、能量计(Laser Probe公司Rj-7620)及2毫米石英比色皿。材料包含分析级溶剂、氘代氯仿、氘代DMSO及合成用各类化学试剂。 4. 实验流程与操作步骤:合成过程以水杨醛、氰基乙酸乙酯和邻氨基酚为原料,在苯甲酸催化下回流反应,继而经草酰氯氯化、芳香胺酰胺化处理。纯化采用硅胶柱层析法。表征手段涵盖核磁共振、质谱、紫外-可见光谱、荧光光谱、红外光谱、热重分析及Z扫描测量。Z扫描实验使用120飞秒激光脉冲(波长532 nm,重复频率10 Hz),经400毫米透镜聚焦。 5. 数据分析方法:基于标准Z扫描理论计算非线性吸收系数β、非线性折射率n?、三阶非线性极化率χ(3)及超极化率γ。理论计算采用Gaussian 09W软件(B3LYP/6-31G基组水平)及ZINDO程序完成。

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  • 光电信息材料与器件实验方案

    1. 实验设计与方法选择:采用层层自组装(LBL)技术制备混合薄膜,利用紫外-可见光谱(UV-Vis)、X射线光电子能谱(XPS)和原子力显微镜(AFM)进行表征,通过600纳米波长下18皮秒激光脉冲的强度依赖性透射测量研究其光学限幅特性。 2. 样品选择与数据来源:所用样品为含四羧基镍(Ⅱ)萘酞菁(NiNc)与二氧化钛纳米颗粒的超薄纳米复合薄膜。 3. 实验设备与材料清单:珀金埃尔默Lambda 900紫外/可见/近红外分光光度计、RBD升级版PHI-5000C ESCA系统、Nanoscope III仪器、光学椭偏仪(JOBIN YVON UVISEL)、台阶仪、锁模Nd:YAG激光器(EKSPLA PL2143B)、光学参量放大器(EKSPLA PG401)、硅光电二极管(Laser Probe, Rjp-765a)。 4. 实验流程与操作步骤:通过静电自组装层层技术制备薄膜,通过测量样品前后相对脉冲能量确定薄膜非线性透射率随入射脉冲能量的变化关系。 5. 数据分析方法:采用文献[36,37]所述方法对不同激光辐照度下的非线性透射测量值进行拟合。

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厂家介绍

EKSPLA是激光、激光系统和激光组件的制造商,用于研发和工业应用。自成立以来,该公司一直致力于生产高性能的先进解决方案。新的想法,其工程师和物理学家的广博知识,加上熟练和经验丰富的工作人员,使创建一个独特的公司成为可能。EKSPLA是立陶宛光子学集群和波罗的海光子学集群成员。与学术和行业合作伙伴密切合作,为欧盟和国际项目做出贡献。从皮秒钕玻璃激光器和小系列机械支架开始,Ekspla显著增加了其生产范围,现在为客户提供:用于研发应用的固态激光器、激光系统和配件光参量振荡器/发生器完整的光谱系统激光电源和冷却装置激光电子工业DPSS激光器定制设计的激光系统

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