在电子制造与研发领域,如何精准分析材料的分子结构并检测微小缺陷一直是行业痛点。拉曼光谱仪的作用正是解决这一难题的核心技术——它通过激光与物质分子振动能级的相互作用,提供非接触、无损的化学成分"指纹图谱"。从半导体晶圆的质量控制到新型光纤元件的材质验证,该技术已成为现代电子工业不可或缺的分析工具。本文将深入解析拉曼光谱仪在电子电工行业的具体应用场景,并分享提升
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概述
参数
- 过滤器类型 / Filter Type : Bandpass Filter
- 半高宽(FWHM) / Bandwidth (FWHM) : 10 nm
- 阻挡波长 / Blocking Wavelength : 200 to 1200 nm
- RoHS / RoHs : Yes
- 过滤器形状 / Filter Shape : Round
- 基底/材料 / Substrate/Material : UV Fused Silica
- 表面质量 / Surface Quality : 60-40 scratch-dig
图片集
规格书
AI 智能分析
该产品已被2篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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掺杂Yb3+的氧氟磷酸盐玻璃及玻璃陶瓷的光学、结构和发光性能
成核与生长 掺Yb3?磷酸盐玻璃 拉曼与红外光谱 Yb3?发光特性 热处理
研究了P2O5-SrO-Na2O系统中玻璃添加Al2O3和Y2O3对结构、Yb3+发光及晶化的影响。红外和拉曼光谱证实,虽然Al2O3和Y2O3的添加使磷酸盐网络连接更紧密并提高了玻璃转变温度,但对Yb3+的占位点影响不大。Al2O3和Y2O3的添加略微降低了玻璃的晶化速率。热处理后发生表面晶化,XRD图谱中出现尖锐峰证实了晶化现象。无论玻璃成分如何,热处理后玻璃中都会析出多种不同晶相。Na1O7P2Yb1晶相的析出不仅延长了Yb3+激发态2F5/2的寿命,还增宽了中心波长1μm处Yb3+发射带的带宽。
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具有在线自适应三维焊缝跟踪和功率控制的远程激光焊接系统
自适应远程激光焊接 三角测量反馈 三维激光束定位 简易示教 激光功率控制
远程激光焊接缩短了加工时间,但在小批量和用户定制制造领域存在局限——该领域的产品个性化需求要求系统具备灵活性与适应性,并配备简化的夹具装置。此外,焊接过程中的热变形会导致工件几何形状不精确。为此,我们研发了一套创新系统,可实现在线自适应三维焊缝跟踪与激光功率控制。该系统由工业机器人、带光学三角测量反馈的扫描头及光纤激光器组成,能实现更简短的焊接轨迹示教流程,激光焦点定位精度达0.06毫米以下,并确保稳定的部分熔透焊接工艺。
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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:本研究采用标准熔融法制备玻璃,通过差热分析(DTA)、紫外-可见-近红外光谱(UV-Vis-NIR)、红外与拉曼光谱、X射线衍射(XRD)及发光测量等热学、结构和光学分析手段研究其性能与晶化行为。 2. 样品选择与数据来源:制备了组成为(95-x)(0.50P?O?-0.40SrO-0.10Na?O) – 5Yb?O? – x(1.5Y?O?-2.5Al?O?)(x=0, 0.25, 0.5, 1 mol%)的玻璃,原料包括NaPO?、Yb?O?、Y?O?、Al?O?和Sr(PO?)?。 3. 实验设备与材料清单:设备包括扫描电子显微镜(卡尔·蔡司Crossbeam 540)、能谱探测器(牛津仪器X-MaxN 80)、差热分析仪(耐驰JUPITER F1)、紫外-可见-近红外分光光度计(岛津UV-360 Plus)、傅里叶变换红外光谱仪(珀金埃尔默Spectrum one)、拉曼显微镜(赛默飞世尔DXR 2xi)、XRD分析仪、光谱仪(Jobin Yvon iHR320)、探测器(滨松P4631-02、R928P)、激光二极管(BMU8-915-01-R)、示波器(泰克TDS350)及带滤光片的探测器(Thorlabs PDA10CS配FB980-10)。材料包括铂坩埚、用于密度测量的乙醇以及扫描电镜碳涂层。 4. 实验流程与操作步骤:批次样品在铂坩埚中于1300-1525°C熔融30分钟,淬火后于400°C退火6小时。密度采用阿基米德法测定。差热分析升温速率为10°C/分钟。吸收光谱、红外光谱、拉曼光谱、XRD、发射光谱及寿命测量均在特定激发条件和环境下进行。通过Tg+20°C下热处理17小时及Tp-40°C下最多3小时的热处理诱导晶化。 5. 数据分析方法:吸收截面通过公式σabs(λ) = 2.303/NL log(I?/I)计算。辐射寿命通过τ_rad = 3λ? / (32πc n2 ∫ σabs(λ)dλ)计算。XRD图谱与ICDD标准卡片对比。发射光谱与寿命数据用于分析成分及热处理导致的差异。
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机械电子工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:该系统由工业机器人、带光学三角测量反馈的扫描头和光纤激光器组成。方法包括检测获取图像中的小孔及其形状尺寸,将检测到的焊缝曲线外推至距小孔最近的点,并计算新的激光位置与功率。 2. 样本选择与数据来源:采用商用304不锈钢板(尺寸300毫米×30毫米)进行验证。 3. 实验设备与材料清单:工业机器人(安川MC2000)、扫描头(HighYag RLSK)及附带控制台摄像头(PointGrey Flea3型号FL3-U3-13Y3M-C)、光纤激光器(IPG YRL-400-AC 400瓦)、照明激光器(Fotona XD-2 810纳米±10纳米)、带通滤波器(Thorlabs FBH810-10)。 4. 实验流程与操作步骤:系统在弧形平板边缘焊缝和2.0毫米厚搭接接头进行测试。焊缝跟踪验证时焊接速度设为100厘米/分钟,功率控制验证时设为60厘米/分钟。摄像头帧率设为每秒80帧。 5. 数据分析方法:采用包括高斯滤波和形态学操作在内的图像处理技术确定小孔位置与形状。使用PI控制器进行激光功率控制。
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