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MLL-III-405 激光器??楹拖低? class=

MLL-III-405

分类: 厂家: Changchun New Industries Optoelectronics Technology Co Ltd

产地: 中国大陆

型号: MLL-III-405

更新时间: 2024-08-29T18:46:20.000Z

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概述

来自CNI Laser的MLL-III-405是波长为405nm、功率为0.5W、输出功率(CW)为0.5W、工作温度为10至35℃的激光器。MLL-III-405的更多细节可参见下文。

参数

  • 技术 / Technology : DPSS Laser
  • 功率 / Power : 0.5 W
  • 应用 / Application : measurement, communication, spectrum analysis
  • 横模 / Transverse Mode : TEM00

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基于平台30万篇光学领域SCI论文分析

  • 荧光血红素类似物ZnPPIX监测脊椎动物六配位球蛋白构象异质性的用途

    我们在此报道了六配位脊椎动物球蛋白(人神经球蛋白hNgb和细胞球蛋白Cygb)的制备及其光物理特性研究,这些蛋白中的天然铁原卟啉IX(FePPIX)辅基被荧光同构类似物锌原卟啉IX(ZnPPIX)所取代。为促进ZnPPIX插入六配位球蛋白,通过丁酮提取法制备的脱辅基蛋白经盐酸胍变性后,在ZnPPIX存在下缓慢复性。ZnPPIX重组hCygb的吸收/发射光谱与ZnPPIX重组肌红蛋白相似,而ZnPPIX重组hNgb的吸收和发射光谱出现约2 nm蓝移。ZnPPIX在hCygb和hNgb中呈现不同的稳态吸收与发射特性,这与ZnPPIX与球蛋白基质间氢键相互作用的差异相符。六配位球蛋白中ZnPPIX的荧光寿命呈双峰分布,表明hCygb和hNgb的血红素结合腔具有更高的异质性。ZnPPIX重组的Ngb与细胞色素c的结合亲和力与天然蛋白报道值相同,提示Cygb和Ngb的荧光类似物可有效用于监测脊椎动物六配位球蛋白与其他蛋白的相互作用。

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  • 采用高温退火部分纳米晶化陷阱层的SAHAOS提升非易失性紫外TD传感器性能
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  • 通过透射测量揭示多铁性材料BiFeO3中的温度依赖光响应
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    我们通过光谱学方法研究了BiFeO3单晶中光诱导效应随温度的变化关系。本文报道了多种光诱导吸收特征现象的观测结果,这些现象从光致伸缩效应角度进行讨论,并以激子理论进行解释。其能级位置的温度依赖性表明激子与晶格振动之间可能存在耦合。此外,激子特征随温度演化的异常迹象可能暗示其与BiFeO3中温度诱导的磁相变有关。我们的发现揭示了光诱导激子与晶格及自旋自由度之间的耦合关系,这可能与多铁性材料BiFeO3中观测到的超快光致伸缩效应存在关联。

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实验方案推荐
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  • 光电信息科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究通过制备并比较不同PMA处理的SAHAOS/SANOS电容器器件,评估其作为非易失性紫外TD传感器的性能。 2. 样品选择与数据来源:SAHAOS/SANOS器件制备于p型Si <100>衬底上。 3. 实验设备与材料清单:包括ASM A-400管式炉、AIXTRON Tricent 800016 MOCVD系统、SVCS管式炉系统、KORONA RTP 800快速热处理机、Duratek溅射仪、CNI MLL-III-405紫外LED、HP4284参数分析仪、Agilent HP4156A参数分析仪、JEOL JEM-2010F透射电镜、PANalytical X’Pert Pro X射线衍射仪。 4. 实验步骤与操作流程:制备流程包括隧穿氧化层形成、俘获氧化层沉积、阻挡氧化层沉积、PMA处理、栅电极形成及紫外TD信息测量。 5. 数据分析方法:通过紫外TD辐照后CG-VG曲线偏移计算VT变化,并测量辐照前后的栅极漏电流。

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  • 应用物理学实验方案

    1. 实验设计与方法选择:采用光学光谱技术研究BiFeO3单晶中的光致效应。通过激光照射前后的透射光谱计算吸光度光谱。 2. 样品选择与数据来源:使用熔盐法生长的高相纯度BiFeO3单晶。样品安装在冷指式Mikro-cryostat上进行变温测量。 3. 实验设备与材料清单:使用配备硅二极管探测器的Bruker Hyperion红外显微镜连接Bruker Vertex 80v傅里叶变换红外光谱仪。采用CNI公司MBL-III-473型蓝光激光器进行照射。 4. 实验流程与操作步骤:在8500 cm?1至20,000 cm?1(1.05 eV–2.48 eV)频率范围内,295 K至20 K温度区间进行透射测量。激光束通过45°铝镜偏转至样品表面。 5. 数据分析方法:根据透射光谱计算吸光度光谱。通过透射差值识别光致吸收特征峰,采用Breit-Wigner-Fano(BWF)线型拟合确定吸收特征的能级位置与强度。

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