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关于溴铵4-甲基-3-硝基苯甲酸盐水合物(0.5水)单晶的结构、光学及电学特性研究:一种极具潜力的高功率激光、超低温冷却、传感器及探测器应用材料
摘要: 通过溶剂蒸发法从饱和溶液中收获了一种新的溴化铵4-甲基-3-硝基苯甲酸酯0.5水合物(B4M3NB0.5H)非线性光学单晶。通过结构分析确定了B4M3NB0.5H化合物的晶系和对称类型。利用紫外-可见光谱详细讨论了标题化合物的线性光学参数。通过荧光研究量化了分子的寿命值,证实了所生长晶体的良好结晶完整性。其二次谐波产生效率是KDP材料的5.11倍。以Nd:YAG激光为输入光源,对该晶体进行了SHG寿命衰减测量。通过高分辨率X射线衍射研究表明,所生长的晶体具有良好的结晶特性。详细讨论了B4M3NB0.5H晶体的介电行为。借助理论方法计算并列出了部分固态参数。压电电荷系数和压电电压分别计算为4.5 pC/N和0.0417 pVm/N。热重分析和差示扫描量热光谱证实,标题化合物在101°C以下具有热稳定性。
关键词: 压电电荷系数、布鲁辛姆4-甲基-3-硝基苯甲酸盐、荧光研究、溶剂蒸发法、二次谐波效率、高分辨率X射线衍射研究、非线性光学单晶、钕钇铝石榴石激光器、介电行为、紫外-可见分析、热重与差热光谱
更新于2025-09-23 15:21:01
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激光束焊接功率和速度对TRIP钢对接接头影响的探究
摘要: 本研究探讨了采用Nd:YAG激光焊接技术对相变诱发塑性(TRIP)钢薄板激光焊接接头的表征,并测量了焊接角度、激光功率和焊接速度等工艺参数对接头强度的影响。详细分析了TRIP激光焊接板的微观组织、拉伸性能和显微硬度。实验保持1800W恒定功率,通过将焊接速度从25mm/s相对调整至30mm/s,接头强度显著提升11%。相比之下,当改变激光功率时,速度的影响减弱,但此时焊接点的性能表现出极高的稳定性。最后对热影响区和熔合区的显微硬度行为进行了研究讨论。
关键词: 对接焊缝、热处理、相变诱发塑性钢、钕钇铝石榴石激光器、激光焊接
更新于2025-09-23 15:19:57
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基于亚毫米气泡的易操作最小质量激光靶支架——激光等离子体极紫外光产生实例
摘要: 低密度材料能够调控激光吸收的等离子体特性,从而增强量子束的产生。近期实用的极紫外光(EUV)是首个采用低密度靶材的激光等离子体源工业实例。本研究提出一种易操作的靶材源——基于在气泡上由聚电解质阳离子与阴离子表面活性剂制备的亚毫米级空心微胶囊。这些轻质微胶囊作为二氧化锡(IV)纳米颗粒(22–48%)表面涂层的支架,随后经干燥处理。作为概念验证研究,采用Nd:YAG激光器(7.1×101? W/cm2,1纳秒)烧蚀微胶囊,产生相对激光入射方向定向的13.5纳米EUV光。锡涂层微胶囊在13.5纳米2%带宽下的激光转换效率(CE)达0.8%,与块体锡(1%)相比具有竞争力。我们认为微胶囊聚集体可作为潜在的小型/紧凑型EUV源,并通过更换涂层元素未来可能成为其他量子束源。
关键词: 极紫外光、氧化锡纳米颗粒、钕钇铝石榴石激光器、微胶囊、低密度材料、激光等离子体
更新于2025-09-19 17:13:59
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Nd:YAG激光产生的微滴锡等离子体中的辐射传输与光学深度标度
摘要: 基于锡液滴的1微米激光等离子体极紫外(EUV)光源发射光谱的光学深度实验标度关系表明:通过单一关键参数——等离子体光学深度构建的标度关系,可精确描述液滴直径(16-65微米)和激光脉宽(5-25纳秒)大范围变化时等离子体复合光谱发射的观测变化。实验在1.4×1011 W/cm2恒定激光强度下进行,该强度能使13.5纳米附近2%带宽(工业EUV光刻相关波段)的发射能量占总光谱能量的比例达到最大值。采用一维辐射传输模型发现:等离子体相对光学深度随液滴尺寸线性增长,且斜率随激光脉宽增加而增大。对于小液滴和短脉宽情况,13.5纳米附近2%带宽的发射光占总光谱能量的比例可超过14%,这使得Nd:YAG激光转换为工业可用EUV辐射的转换效率有望媲美当前最先进的CO?激光驱动源。
关键词: 微滴锡等离子体、钕钇铝石榴石激光器、光学深度、辐射传输、极紫外光
更新于2025-09-12 10:27:22
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脉冲激光辅助还原水相金前驱体合成金纳米颗粒
摘要: 本文通过钕钇铝石榴石(Nd:YAG,λ=1064 nm)脉冲激光辅助还原法(PLAR),在水相[ AuCl4 ]?溶液中合成了胶体金纳米颗粒(GNPs)。该过程中,在去离子水中激光烧蚀钼靶的同时,原位滴加[ AuCl4 ]?前驱体溶液。紫外-可见吸收光谱显示,209 nm和530 nm处分别出现对应钼纳米颗粒(NPs)和金纳米颗粒(GNPs)的明显等离子体吸收峰。此外,当[ AuCl4 ]?加入陈化钼NPs或无钼靶照射时,均未发现显著转化。透射电镜(TEM)图像表明,前驱体浓度和激光烧蚀时间会影响GNPs的数量或尺寸。在含少量KI溶液的水相PLAR中,通过碘诱导的颗粒融合机制,GNPs尺寸增大至约50 nm?;谘俏忍镏氏嗷プ饔眉凹す馍帐垂讨锌栈莸牟?,对还原机制进行了讨论。
关键词: 钼靶、钕钇铝石榴石激光器、透射电子显微镜、紫外 - 可见吸收光谱、脉冲激光辅助还原法、金纳米颗粒、碘化钾溶液
更新于2025-09-11 14:15:04
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碳化钨部分溶解对激光熔覆表面显微组织演变的影响
摘要: 激光表面改性已成为提高模具耐磨性能的一种方法。先前研究已通过激光表面改性成功改善了表面性能。在激光熔覆过程中添加颗粒物,通过强化改性后的AISI H13工具钢结构提升了表面性能。控制参数包括激光功率(1.7-2.5 kW)、脉冲重复频率(30-70 Hz)和扫描速度(10.5-24.5 mm/s)。采用预置法添加粉末,使用扫描电子显微镜(SEM)和维氏硬度计分别表征处理样品的晶粒尺寸与硬度特性,采用粗糙度仪测量表面粗糙度。研究发现,在较高激光能量下碳化钨(WC)颗粒均匀溶解于细化的基体晶粒结构中,较高的激光扫描速度有助于颗粒均匀分布。改性层中钨元素导致的晶粒细化使硬度达到最大值660 HV。激光加工过程中的快速凝固产生了亚稳相形成、晶粒细化及更高比例的晶界,从而实现晶界强化、晶粒细化和亚稳相形成。本文研究了添加微米级WC颗粒的AISI H13工具钢激光熔覆工艺以改善表面性能,这些发现对高温成形模具表面的高精度改性设计具有重要意义。
关键词: 激光熔覆、钕钇铝石榴石激光器、晶粒细化、相变、碳化物溶解、碳化钨颗粒
更新于2025-09-11 14:15:04