近日,中國科學院長春光學精密機械與物理研究所應用光學國家重點實驗室的吳一輝課題組為了化解納米吸收構造對于入射出發點的影響,提出了一種新型的全向偏振無關吸收構造。相關研究成果刊載在OpticsExpress(DOI:)上。由于超常吸收納米構造在光電探測器和光伏電池等領域的潛在應用引起強烈關注。目前,納米吸收構造主要集中于超材料構造,但是超材料實現美妙阻抗匹配對于目前的納米加工技術提出了嚴酷挑戰。為了克服吸收構造對于構造參數敏感的缺陷,在前期研究工作中曾經提出一種基于導摸共振法則的新型納米構造。盡管能夠得到,但是導摸共振的存在使得該種構造對于入射視角較為敏感。近日,該課題組在上述工作的基本上提出了一種偏振無關全向吸收的新型納米構造。該種構造主要是在金屬基底上的亞波長金屬光柵內填入高折射率的介質來提高有效性折射率。通過學說分析可知,該種超常吸收來源于表面等離子激元耦合腔模。該構造對TE和TM偏振均具很高的吸收效率,并且在入射視角<60°的狀況下吸收率大于90%。通過調節金屬光柵的高度吸收峰可實現可見光波段吸收波長的線性調節,且吸收率維持在99%以上。未來在集成光電探測器、太陽能電池組等方面有著普遍的應用前途。光學吸收材料具有耐遷移、耐候性等特點。黑龍江不同波長光學吸收材料產品介紹
提到紅外線,相信大家都聽說過,除了紅光,紅外線是肉眼不可見的,紅外線是太陽光中許多看不見的光線之一。很多人都知道紅外線對人是有害的。生活中紅外線到處都存在,紅外線吸收劑就很重要了。紅外線吸收劑可用于醫學,目前很多LCD、平板顯示器、等離子顯示器、觸摸屏都應用了紅外吸收劑。除此之外,還可主要用于透明導電、抗靜電、防輻射涂料和透明電極,鋰電池正極材料、各種隔熱隔熱的、紅外線吸收、材料,液晶顯示器、平板顯示器、等離子顯示器、觸摸屏。EL冷光透明發光材料、冷板、led、LCD、有機發光二極管、電子薄膜開關、環氧樹脂、光學鏡頭、油墨、汽車隔熱膜等。推薦使用:冷板、LED、LCD、有機發光二極管、電子薄膜開關、環氧樹脂、光學鏡頭、特殊油墨、汽車隔熱膜等。內蒙古480波段光學吸收材料廠家定制光學吸收材料有哪些?
藍光的定義和來源。我們眼睛可見的光的波長在400納米到760納米之間,而藍光在400~500納米之間。作為可見光的一部分(畢竟是陽光的三原色之一),它在人們的日常生活中無處不在。然而,人的眼睛經過這么多年的進化,可見光只要長時間不直視特別強烈的光線,就不會對我們造成任何傷害。只是近幾年,電腦、手機等電子產品,為了讓電子屏幕更白、更亮,在背景光中保留了大量的藍光(有時候我們會看到一些手機的屏幕特別白甚至有點藍,這是藍光比例高造成的)。光源的峰值光譜是短波藍光。我們知道波長越短,藍光的能量越高,穿透力越強,尤其是400~450nm高頻、高能藍紫光,是眼科醫生口中的高能可見光,可以穿透角膜和晶狀體、視網膜和黃斑的損傷。
玻璃的選擇光學設計中主要的一步是查核每種玻璃的參數,包括可用性、價錢、投射屬性、熱屬性、污染性等,要保證優化選項玻璃。可用性玻璃分為三類:首先玻璃、規范玻璃和查詢玻璃。首先玻璃主要指玻璃存貨,標準化玻璃指玻璃公司索引中所列出的玻璃種類,查詢玻璃值可以定購獲取的玻璃種類。投射性大多數光學玻璃可以不錯投射可見光和近紅外區的光。但是,在近紫外區,多數玻璃都或多或少地吸收光。如果光學系統須要投射紫外線,常用的材質是熔化二氧化硅和熔化石英。某些重火石光學玻璃,在深藍波長區有低的投射比,具微黃的外觀。雙折射特點一般光學玻璃是各向同性的,由于機器和熱應力會使之變為各向異性。這意味著光的s和p偏振分量有不同的折射率。高折射率的堿性硅酸鉛玻璃在小的應力作用下顯示較大的雙折射。硼硅酸鹽玻璃對應力雙折射不是十分靈巧。如果光學系統傳輸偏振光,須要在整個系統或部分系統中保持偏振狀況,則材質的選擇是很重要的。例如,在系統附近有熱源的較大三棱鏡,三棱鏡內也許存在一個溫度梯度,它將引入應力雙折射,偏振軸將在三棱鏡內轉動。三棱鏡材質的較好選擇應當是重火石玻璃,而不是冕牌玻璃。光學吸收材料有哪些特征?
納米二氧化鈦氣體傳感器一般用于汽車尾氣傳感器。此外,還有一種用電阻變化制成的納米二氧化鈦濕度傳感器。這些傳感器幫助人們在線監測氣體中有毒物質的含量,幫助立即保護環境。同時,納米二氧化鈦濕度傳感器可用于在線監測濕度變化,同時將這些變化轉化為電信號,達到智能控制空氣的目的。加濕很方便。以上只是介紹了納米二氧化鈦的一些主要用途,納米二氧化鈦的優越性能遠不止這些。隨著應用研究的進步,它的使用應該會越來越。納米光學吸收材料產品主要性能特點:高透光性。吉林650波段光學吸收材料生產廠家
納米粉末涂料一種新型的不含溶劑100%固體粉末狀光學吸收材料。黑龍江不同波長光學吸收材料產品介紹
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