在现代制造业中,激光加工技术以其高精度、高效率和非接触式的特性,成为电子电工领域不可或缺的先进工艺。无论是微米级的半导体器件雕刻,还是工业级金属切割,理解激光加工的加工原理都至关重要。它不仅直接关系到产品质量和生产成本,更影响着从电工工具制造到整个配电系统关键部件的性能与可靠性。那么,激光究竟是如何实现如此精密的加工过程的?其核心原理又涉及哪些关键的电工电子
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概述
参数
- 光谱仪类型 / Spectrometer Type : Modular, Portable
规格书
AI 智能分析
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对称官能化对紫外商业化学防晒剂光异构化作用的影响
光异构化已被证明是多种天然和人工分子体系有效的激发态弛豫机制。本研究通过瞬态电子吸收光谱,并结合计算模拟与稳态光谱方法,报道了对称官能化肉桂酸酯的激发态弛豫动力学及其光稳定性。随后将这些发现与2-乙基己基-E-4-甲氧基肉桂酸酯(一种结构相关、具有相似吸收特性的市售防晒霜化学过滤剂)进行对比讨论?;谠銮康绱挪ㄆ字蠻VA和UVB区域防晒性能的需求,本研究实现了2-乙基己基-E-4-甲氧基肉桂酸酯与官能化肉桂酸酯的同类比较。
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用于二氧化碳分解的太阳能滑弧等离子体反应器:设计与表征
化学合成 辐射吸收 太阳能燃料 大气压非平衡等离子体 太阳能接收器-反应器
利用可再生能源(尤其是太阳能)将二氧化碳(CO?)等低价值原料转化为高价值产品,既能满足日益增长的燃料和化学品需求,又可减少环境排放。本文提出一种配备滑动弧放电装置(glidarc)的直接太阳能接收-反应器,有望实现更高效、连续运行的太阳能热化学合成。反应器腔室内的非平衡等离子体可增强气相原料对太阳能的吸收,从而提升化学转化效率。此外,依靠电能维持等离子体的特性可补偿太阳辐射输入的波动。 研究评估了两种常压条件下用于CO?分解的太阳能-滑动弧反应器构型:轴径向流动(AXR)与反向涡流(RVX)。前者能更精准控制停留时间但太阳-等离子体相互作用有限;后者虽增强相互作用,却需更高流速约束等离子体而导致停留时间缩短。通过计算流体动力学(CFD)模型模拟流道与停留时间以指导反应器设计与运行。模拟不同反应器朝向(模拟实地工况)下的等离子体体积显示,AXR构型比RVX设计产生更大等离子体体积。净吸收测试(评估太阳-等离子体相互作用程度)表明:RVX构型太阳能净吸收率达18%,AXR为7%(无等离子体时为0%)。尽管太阳能吸收较低,AXR构型因支持更短停留时间操作,实现了高达4.5%的CO?均相气相分解(无催化剂条件下),表现更优。结果表明太阳能-等离子体直射接收反应器为太阳能热化学合成提供了有效途径。
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利用船载MAX-DOAS观测获取东海对流层NO?、SO?和HCHO数据并与OMI、OMPS卫星数据对比
二氧化氮 二氧化硫 臭氧监测仪 多轴差分吸收光谱仪 臭氧层监测仪 基于船舶的观测 甲醛 东海
本研究于2017年6月在东海海域开展了船载多轴差分光学吸收光谱(MAX-DOAS)观测。通过差分光学吸收光谱技术从实测光谱中反演了二氧化氮(NO?)、二氧化硫(SO?)和甲醛(HCHO)的对流层斜柱密度(SCDs)。采用简单几何法将15°仰角观测的各痕量气体SCDs转换为对流层垂直柱密度(VCDs)。航测期间,东海海域海洋环境NO?、SO?和HCHO的平均VCDs分别为6.50×101?分子/cm2、4.28×101?分子/cm2和7.39×101?分子/cm2。船载MAX-DOAS痕量气体VCDs数据与臭氧监测仪(OMI)及臭氧成像和廓线仪套件(OMPS)卫星观测进行了对比:每日OMI NO? VCDs与船测数据相关性良好(相关系数R=0.83);OMPS卫星与船测的SO?和HCHO VCDs也呈现较好一致性(R值分别为0.76和0.69)?;诓煌鼋遣饬康牟罘中敝芏龋―SCDs),采用最优估算法获取了这些痕量气体的垂直廓线,其典型分布特征显示:远离长三角大陆区的清洁海洋边界层中,NO?、SO?和HCHO浓度均较低(<3、<3和<2 ppbv)。值得注意的是,船行路线沿线间歇性出现SO?浓度升高现象,MAX-DOAS观测表明这主要源于邻近船舶排放。结合船载臭氧激光雷达测量,通过HCHO/NO?比值垂直廓线(该参数对NO?浓度变化敏感)探讨了臭氧(O?)生成机制。本研究深化了对东海海域海洋边界层主要空气污染物的认知,也为长三角等沿海地区制定船舶排放管控政策提供了科学依据。
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化学实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究结合合成、光谱学与理论计算。采用飞秒瞬态电子吸收光谱(TEAS)探测激发态动力学,辅以稳态光谱、核磁共振(NMR)及含时密度泛函理论(TD-DFT)计算。通过序贯模型对TAS数据进行全局拟合。 2. 样品选择与数据来源:合成E,E-DPD并在不同极性溶剂(环己烷、乙腈、乙醇)中研究。TEAS测量样品浓度为1 mM,稳态测量为10 mM。 3. 实验设备与材料清单:设备包括钛宝石再生放大激光系统(Spectra-Physics, Dual Ascend Pumped Spitfire Ace)、光学参量放大器(Topas-Prime带紫外扩展,Light Conversion)、光谱仪(Avantes, AvaSpec-ULS1650F)、分光光度计(Cary 60)、荧光光谱仪(Horiba FluroLog-3)及NMR分析仪。材料包含二甲基甲酰胺、对苯二乙炔酸、亚硫酰氯、甲醇、二氯甲烷、石油醚及环己烷、乙腈、乙醇等溶剂。 4. 实验流程与操作步骤:E,E-DPD通过回流和重结晶法合成。TEAS测量在特定波长(如乙腈中317 nm)光激发,泵浦-探测延迟达2.5纳秒。通过稳态辐照和NMR评估光稳定性和异构体形成。使用NWChem软件进行几何优化与TD-DFT计算。 5. 数据分析方法:采用Glotaran软件配合序贯模型对TAS数据进行全局拟合。通过KOALA程序包进行啁啾校正。统计分析包含寿命误差估算。
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新能源科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:研究涉及设计两种反应器构型(轴-径向流和逆涡流),以最大化太阳-等离子体相互作用及等离子体-气体相互作用。采用计算流体动力学(CFD)模型分析流路与停留时间。性能指标包括太阳辐射吸收效率、转化效率及净能量效率。 2. 样品选择与数据来源:使用未稀释的二氧化碳(CO?)气体作为原料。数据采集自包含高通量太阳模拟器与等离子体生成的实验装置。 3. 实验设备与材料清单:包括太阳模拟器、流量控制器、光学发射光谱仪、气相色谱仪、高速摄像机、单反相机,以及由不锈钢制成并配备铜电极与石英组件的反应器。 4. 实验流程与操作步骤:非日照测试用于表征等离子体行为;日照测试评估太阳-等离子体相互作用及CO?分解情况。收集并分析光谱与气体样本。 5. 数据分析方法:通过图像处理估算等离子体体积,利用光谱分析测定吸收率,采用气相色谱法评估转化效率,并对数据进行统计分析。
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应用物理学实验方案
1. 实验设计与方法选择:2017年6月在东海区域开展船载MAX-DOAS观测,通过差分光学吸收光谱技术从实测光谱中反演获取对流层二氧化氮(NO?)、二氧化硫(SO?)和甲醛(HCHO)的斜柱密度(SCD)。 2. 样本选取与数据来源:科考船主要航行于长三角周边海域。 3. 实验设备与材料清单:采用集成式全自动MAX-DOAS仪器,包含紫外光谱仪、一维CCD探测器及步进电机驱动望远镜。 4. 实验流程与操作规范:望远镜按3°、5°、7°、10°、15°、30°和90°仰角序列扫描,单次光谱测量时长约30秒。 5. 数据分析方法:利用QDOAS光谱拟合软件套件处理实测散射太阳光光谱。
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