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激光清洗是一项绿色、精密的新型清洗技术,其主要机理为物体表面污染物吸收瞬时(ns)高能(102kW)激光后,污染物气化挥发及瞬间受热膨胀而克服机体表面对污染物粒子的吸附力,使其脱离物体表面。
自1960年第一台红宝石激光器问世以来,激光器的种类越来越多,主要有固体激光器、气体激光器、半导体激光器、染料激光器以及自由电子激光器等。激光又名受激辐射光放大,产生的三要素是:激光增益介质、泵浦源和谐振腔。
CsPbBr3单晶微米片各向异性光增益特性及全光调控激射ON/OFF研究方面取得进展,为基于钙钛矿微纳结构的新型功能各向异性器件的设计提供了新思路。相关研究成果发表在Nano Letters上。
光子器件的小型化、集成化和芯片化,是未来光学系统发展的重要趋势,在光通信、光传感、光显示等众多应用领域具有重要的研究价值,相关研究对于未来高速光通信系统、高精度光学惯性传感技术的发展具有战略意义。东南大学显示技术研究中心团队在微纳集成光学通信器件、微波光子和光学惯性器件技术等方向积累了多年的研究经验,从光波导器件设计研制、系统集成、芯片开发到封装测试取得了众多成果,研制出多种微米尺寸集成光学核心功...
半导体芯片技术已步入后摩尔时代,传统材料的光电器件单元尺寸和性能已经接近极限,在微纳尺度上寻找新材料和器件形式有望实现领域的跨越式发展。东南大学显示技术研究中心团队在国家重点研发计划纳米科技专项、863项目等的支持下,基于新型的二维材料、表面等离激元纳米结构和第三代半导体材料等,研制了多种光子、电子器件,广泛应用于各种光电探测技术、可穿戴传感技术、柔性电子器件和柔性电子封装技术等。相关成果发表于国...
东南大学显示中心技术团队旨在依靠柔性光电子器件,构建应变,温度,触觉,光信号等多模态信息感知平台,依靠智能算法解构多模态信息,在人机融合系统框架下对当前科技前沿方向进行应用探索与革新。整个系统化设计包括柔性电子皮肤与织物,AI集成的硬件智能系统以及深层神经网络算法设计三个层面。依托于仿生电子学,团队通过印刷,吹纺,激光刻蚀以及光刻等技术,研发柔性电路和多感知功能电子皮肤与织物,实现人体生理信号检测...
稠环芳烃(PAHs)在有机光电材料的发展中扮演着重要角色。在稠环芳烃骨架中引入杂原子为构筑新型有机光电材料带来了新的发展契机。近年来,人们通过以B-N共价单元替代其C=C等电子体的策略,发展了一类新型硼氮杂稠环芳烃(BN-PAHs),为材料性能的调控提供了更广阔的空间。与碳骨架相比,BN-PAHs表现出许多新颖独特的性质,如更易调节的能级与带隙、更强的分子间相互作用、更高的发光量子效率、更优异的空...
化学气相沉积 (Chemical vapor deposition,CVD)是利用前驱反应物气体在高温高压下,通过原子、分子间的化学反应,在预置衬底上生成固态薄膜的技术,是无机功能材料制备的重要技术之一。然而,传统 CVD技术依赖于对反应体系的整体加热激活化学反应,从而实现薄膜沉积,能量利用率低效导致反应过程缓慢 (薄膜沉积速率为10 ~100 nm/min),高温生长条件会降低薄膜/基底界面热机...
近年来,得益于非富勒烯受体的发展,有机太阳能电池的光电转换效率取得了重大突破,然而同时兼具高稳定性、低成本和高效率的有机光伏材料与器件仍具挑战,成为其商业化应用的制约瓶颈。在国家自然科学基金委、科技部和中科院的支持下,化学研究所有机固体院重点实验室朱晓张研究员课题组在n-型光伏材料与器件研究方面开展深入研究,发展了系列高性能光伏受体材料,并构筑了系列高性能光伏器件(X. Zhu, et. al. ...
电子制作实验室,使用面积110㎡。主要设备有:电路板刻制机、ProtoMat、100MHz存储示波器、电视信号发生器、直流电流供应器、高速台钻及配套计算机等。承担电子信息科学与技术、物理学(师范)专业的电子制作课程实验教学,同时向全校学生开放。该实验室为全国大学生电子设计竞赛参赛实验室。
光电功能材料重庆市重点实验室于2011年被重点市科委批准立项建设。现实验室面积达3000余平米,仪器设备总值2100多万元。实验室固定成员32人,其中具有正高职称者11人、副高职称者18人、中级职称者3人,是一支学历、职称,相关专业背景,人员年龄结构合理;具有从基础研究到应用研究的多层次,从物理、材料工程到光学工程的多角度,相互间交叉、有机结合的发展潜力;具备承担国家重点和省部级重大科研项目的能力...
针对光伏逆变器在电网发生不平衡电压暂降时的输出电流过大问题,提出了一种考虑电流峰值、输出有功/无功功率波动、负序电流的多目标光伏逆变器低电压穿越控制策略。首先对多目标电流参考值进行推导,并在此基础上推导含有多目标参数的峰值电流表达式;然后,在多目标参数的确定基础上,运用多目标人工蜂群算法与最大满意度法利用已得到的峰值电流对输出的有功功率与无功功率进行控制,使得输出有功/无功功率波动和负序电流较小,...
本文在室温下利用射频磁控溅射技术在(001)蓝宝石衬底上制备了不同厚度的β-Ga2O3薄膜,随后将其置于氩气气氛中800℃退火1h。利用XRD,SEM,UV-Vis分光光度计、PL光致发光光谱仪和Keithley4200-SCS半导体表征系统等考察薄膜厚度对所得氧化镓薄膜相组成、表面形貌、光学性能以及光电探测性能的影响。结果表明,随着薄膜厚度的增加,薄膜结晶质量提高,840nm薄膜最佳,1050n...
MoS2是一种具有优异光电性能和奇特物理性质的二维材料,在电子器件领域具有巨大的应用潜力。高效可控生长出大尺寸单晶MoS2是该材料进入产业应用所必须克服的重大难关,而化学气相沉积技术被认为是工业化生产二维材料的最有效手段。本文介绍了一种利用磁控溅射预沉积钼源至熔融玻璃上,通过快速升温的化学气相沉积技术生长出尺寸达1mm的单晶MoS2的方法,并通过引入WO3粉末生长出了二硫化钼与二硫化钨的横向异质结...
模式不稳定效应和非线性效应已经成为高功率光纤激光器中限制输出功率和光束质量进一步提升的主要障碍。采用改进的化学气相沉积工艺结合溶液掺杂技术制备25/400μm的M型掺镱双包层光纤,纤芯和中间凹陷区域的数值孔径分别为0.054和0.025。基于该光纤搭建976nm双向泵浦全光纤结构放大器。在泵浦光功率为3283W时,获得2285W中心波长为1080nm的激光输出,3dB线宽为3.01nm,测量的光束...

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