什么是激光巴条?工作原理与华光光电 EBH-8004-B 关键应用
激光巴条是集成数十个发光单元的阵列式半导体激光芯片,单芯片实现百瓦级准连续光输出,发光单元排布规整、填充因子可控,散热设计一体化,电光转换效率远超单管,是大功率泵浦、医疗激光、精密加工的核心光源。
工业应用 高性能 科学研究 Nd:YAG激光器 紧凑型设计
Q-smart系列是紧凑型脉冲Nd:YAG激光器,提供高性能和灵活性,适用于多种工业和科学应用。
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概述
参数
应用
1. 激光雷达 2. LIBS 3. 激光光谱 4. PIV 5. 材料加工 6. 光学泵浦
特征
1. 即插即用设计,易于操作 2. 高光束质量和指向稳定性 3. 机械稳定性高 4. 长灯寿命,降低维护成本 5. 支持多种频率倍增选项
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合成了两类带有不同位置乙炔基单元的芴型配体Pt(II)聚炔。吸收光谱显示,乙炔基位于3,6位的芴型配体Pt(II)聚炔相对于乙炔基位于2,7位的类似物发生蓝移,在可见光区具有更好的透光性。此外,光致发光(PL)光谱表明,3,6位乙炔基芴型配体Pt(II)聚炔比2,7位类似物表现出更强的三重态发射。这些Pt(II)聚炔还被应用于光限幅(OPL)领域,结果显示乙炔基位于2,7位的芴型配体Pt(II)聚炔比3,6位类似物具有更优异的光限幅性能。因此,改变芴型配体中乙炔基的位置不仅能有效调控Pt(II)聚炔的光物理性质,还对其光限幅能力具有重要影响。
查看全文 >白色念珠菌是导致免疫功能低下患者院内感染的主要病原体。系统性抗真菌药物可能诱发微生物耐药性,这促使人们寻找替代疗法,如光热疗法(PTT)。该疗法基于电磁辐射与光热剂相互作用产生热量,从而破坏肿瘤细胞并杀灭微生物的原理。碳纳米管(CNTs)在生物医学领域具有应用潜力,包括作为药物控释载体、生物传感器以及组织工程与再生医学的支架材料。此外,碳纳米管对红外辐射的吸收会引发温度升高,使其成为理想的光热剂候选材料。本研究通过近红外激光联合多层碳纳米管评估了白色念珠菌的光热灭活效果,通过细胞易感性实验及结合数学模型与分形理论的显微图像分析,探究了灭活机制。结果表明:无辐照条件下碳纳米管与细胞的直接接触不会导致细胞死亡,而激光介导的处理能有效灭活病原体。尺度定律与分形理论分析显示:对照组存在由Eden模型描述的准欧几里得表面和微生物平均直径界定的两种不同状态;辐照组表面则仅呈现Kardar-Parisi-Zhang(KPZ)模型描述的单态特征。通过数学模型解析系统分形特性,有助于发现新型微生物灭活策略。
查看全文 >采用纳秒激光的激光诱导击穿光谱技术检测了纯金属铝(Al)、铜(Cu)和黄铜(CuZn)。实验使用工作在红外(1064 nm)、可见光(532 nm)和紫外(355 nm)波长的Q开关脉冲Nd:YAG激光器,激光能量为12 mJ,在真空条件(5托)下进行。通过聚焦Nd:YAG激光束产生的等离子体由光谱仪检测以实现微量元素的定量分析。三种波长下纯金属的微量元素定量结果显示:铝金属在355 nm、532 nm和1064 nm波长激发下分别产生5个、2个和13个铝发射峰;铜金属在相应波长激发下分别呈现5个、7个和6个发射峰;黄铜金属在355 nm波长激发时产生7条铜线和2条锌线,532 nm波长激发时产生8条铜线和1条锌线,1064 nm波长激发时则产生8条铜线和3条锌线。
查看全文 >1. 实验设计与方法选择:通过Sonogashira偶联反应合成了两类在芴型配体2,7位和3,6位带有乙炔基单元的Pt(II)聚炔化合物。采用紫外-可见吸收光谱、光致发光(PL)光谱及寿命测试表征其光物理性质,使用532 nm激光通过Z扫描法评估光学限幅(OPL)性能,并通过密度泛函理论(DFT)和含时密度泛函理论(TD-DFT)计算解析电子跃迁过程。 2. 样品选择与数据来源:合成的Pt(II)聚炔溶解于CH2Cl2中进行测试。样品包括C1-Pt、O1-Pt、S1-Pt、PO1-Pt(2,7位乙炔基,系列1)和C2-Pt、O2-Pt、S2-Pt、PO2-Pt(3,6位乙炔基,系列2)。 3. 实验设备与材料清单:核磁共振仪(Bruker AXS 400 MHz)、质谱仪(Finnigan MAT SSQ710)、凝胶渗透色谱(GPC, Waters 2695)、紫外-可见分光光度计(PerkinElmer Lambda 950)、荧光分光光度计(Edinburgh Instruments FLS920)、激光器(Quantel Q-Smart 450 Nd:YAG)、功率探测器、透镜(f=20 cm)、石英比色皿、溶剂(CH2Cl2、CDCl3、Et3N、甲醇)及试剂(trans-[PtCl2(PBu3)2]、CuI、乙炔基芳香配体)。 4. 实验流程与操作步骤:在氮气保护下通过Sonogashira偶联反应合成目标物,采用核磁共振、质谱及GPC进行表征。紫外-可见与PL光谱于298 K和77 K下在CH2Cl2中测定,寿命测试使用单光子计数法配合氙闪光灯,光学限幅性能通过532 nm激光(20 Hz重复频率)的Z扫描法测量。 5. 数据分析方法:分析紫外-可见与PL数据中的吸收峰位、发射波长及量子产率;通过曲线拟合确定单重态和三重态寿命;光学限幅数据采用品质因数sex/so = lnTsat/lnTo进行分析;理论计算使用Gaussian 09软件,采用B3LYP/6-311G(d,p)和LanL2DZ基组。
获取完整方案1. 实验设计与方法选择:本研究通过多壁碳纳米管(MWCNTs)和近红外激光辐射评估白色念珠菌的光热灭活效果。采用细胞活力测定、荧光显微镜、原子力显微镜(AFM)及基于标度律与数学模型(Eden模型、准欧几里得表面、KPZ模型)的分形分析方法。 2. 样本选择与数据来源:白色念珠菌(ATCC 14053)接种于沙氏琼脂培养基,分散于生理溶液。购入羧基功能化MWCNTs并分散于纯水。对照组包括单纯白色念珠菌、仅激光照射组、白色念珠菌+未照射MWCNTs组。照射组激光能量密度分别为5、15、30和50 J/cm²。 3. 实验设备与材料清单:美国科研纳米材料公司MWCNTs(直径50-80 nm,长度10-20 μm);Quantel激光公司Nd:YAG脉冲激光器(Smart 850);尼康Eclipse Ci/L荧光显微镜;Nanosurf公司EasyScan II原子力显微镜;沙氏琼脂培养基;0.9%生理盐水;亚甲蓝染料;吖啶橙染料。 4. 实验流程与操作步骤:MWCNTs经超声分散后与白色念珠菌悬液共孵育5分钟,按设定能量密度激光照射。细胞活力通过亚甲蓝拒染法和Neubauer计数板测定。形态学分析包括铸膜法制备样本、吖啶橙荧光显微镜观察及轻敲模式AFM成像,AFM图像通过标度律和功率谱密度(PSD)进行分形分析。 5. 数据分析方法:细胞活力数据采用方差分析,AFM图像通过粗糙度(W)与扫描窗口尺寸(L)关系确定粗糙度指数(α)和分形维数(FD=3-α),PSD用于FD估算,统计误差为标准差。
获取完整方案1. 实验设计与方法选择:本实验采用激光诱导击穿光谱(LIPS)技术,使用Q开关Nd:YAG激光器在三种波长(1064 nm、532 nm、355 nm)下对真空环境中的纯金属样品(铝、铜、铜锌合金)进行烧蚀。通过采集并分析等离子体发射光谱,研究激发波长对等离子体光谱的影响。 2. 样品选择与数据来源:选取三种纯金属样品(99%铝、99%铜、99%黄铜),切割为2×2厘米规格。数据来源于光谱仪采集的等离子体发射光谱。 3. 实验设备与材料清单:Nd:YAG激光器(Q-Smart 850,Quantel品牌)、凸透镜(焦距100毫米)、真空腔室、旋转台、高分辨率光纤光谱仪(HR 2000,Ocean Optics品牌)、纯金属样品(铝、铜、铜锌合金)。 4. 实验流程与操作步骤:在5托真空腔室内,将激光束聚焦于金属靶材。通过光纤采集等离子体发射信号并由光谱仪分析。每种波长实验均采用固定激光能量12毫焦/脉冲。 5. 数据分析方法:采用麻省理工学院标准谱线表识别元素特征峰,统计各元素发射峰数量并进行波长间对比。
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