周期性变化

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周期性变化相关的耗材

  • PE美国PerkinElmer水冷却型无O形圈的玻璃旋流雾室
    旋流雾室.该旋流雾室的最重要特点是可高效快速地除去样品薄雾中的较大液滴,从而减少了出现堵塞或小液滴聚集的机会。因此,本品与其他雾室设计式样相比具有更高的效率、更好的精确度和更短的冲洗时间。.由于雾室/雾化器已经预先组合在一起,因此缩短了安装和优化进样系统的时间.死体积最小且排空效率高,从而每小时可处理更多样品独特的设计特点:.该雾化器的开孔超大,因此样品溶液就不会像其他采用旋流设计的产品那样积聚在雾化器周围。.该雾化器的开孔角度经过严密控制,以使雾化器薄雾能充满每个雾室的相同室壁面积.每个雾室内均增加了一个经精密加工的脊状突起,沿着雾室顶部延伸。这样可消除对精度存在不良影响的周期性“尖峰”问题并有助于缩短冲洗时间。
  • 616-086舟形节流器
    产品编号:616-086 产品中文名称:舟形节流器 产品英文名称:Stepped Boat Stop 产品规格:1个/包装 产地:美国 适用的仪器:美国LECO分析仪器 供货周期:现货
  • 515nm激光器 515nm 515nm激光器
    我孚光精仪(Felles Photonic) 公司是中国最大的进口精密光学器件和仪器供应商!所销售的515nm激光器,515nm薄片激光器,515nm脉冲激光器系高质量进口激光器,质量好,价格低, 欢迎垂询购买.这款515nm激光器是微型半导体泵浦的515nm薄片激光器,515nm脉冲激光器, 采用Yb:YAG晶体材料制造,脉冲能量高达10uJ@5KHz,峰值功率高达100KW。我们提供两种类型的这种515nm激光器,一种是以不同的固定 脉冲重复频率工作的内部触发模式,另一种是外部触发模式,可以是单脉冲触发,也可以是任何周期性或非周期性脉冲序列触发。这款515nm激光器是微型515nm薄片激光器脉冲能量可达10uJ@5KHz, 可用作LIBS激光器,LIF激光器。更多515nm激光器,515nm薄片激光器,515nm脉冲激光515nm激光器特色:515nm薄片激光器最佳的光束质量515nm激光器高重复频率515nm激光器高脉冲能量515nm激光器高输出功率515nm薄片激光器微型,体积小515nm薄片激光器高水平频率控制,1Hz-10KHz重复频率控制515nm脉冲激光器应用领域:515nm脉冲激光器合频和放大器的泵浦源515nm脉冲激光器激光诱导荧光LIF515nm脉冲激光器激光诱导击穿光谱LIBS515nm激光器测量与检测515nm薄片激光器环境传感,生物探测 515nm激光器,515nm薄片激光器,515nm脉冲激光器参数规格 型号AltLAS &ndash G5 波长 515nm 平均输出功率 50mW 脉冲能量 10uJ 脉宽(FWHM) 低于1.3ns 脉冲重复频率 1Hz-5kHz 光束类型 Gaussian 光束质量 M2 1.4 偏振比 50:1 脉冲-脉冲功率稳定性 +/- 5 % 最大时间抖动 2us 平均功率稳定性 RMS 1,25 %, PTP 1,26 % 外部电源要求 100-240V AC 工作温度范围(热沉温度) 15 - 30 degC

周期性变化相关的仪器

  • Thermo Scientific 船舶烟气排放连续监测解决方案小身材大作用之Thermo Scientific UW-50海洋环境保护委员会(MEPC)2015年通过MEPC.259(68)决议,要求2020年1月1日起,全球船舶使用燃油的含硫量降低到0.5%m/m以下。船只可采取以下三种措施应对IMO全球低硫令:1. 改用液化天然气(LNG)推进系统2. 改用低硫燃油或者兼容燃料3. 安装洗涤器(在HSFO燃烧时提取硫的废气净化系统)安装洗涤器的方式将允许船只继续使用成本低廉的重油燃料,在使用成本和投资回报方面有明显优势。赛默飞世尔科技凭借其在传统烟气排放连续监测系统(简称CEMS)领域的领先技术和丰富的应用经验,根据船舶的行业特点和使用环境,推出了面向船舶行业的CEMS系统产品UW-50。UW-50产品利用紫外差分吸收光谱(UV-DOAS)和可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术,同时测量SO2、NO、CO2等组分的浓度并计算硫碳比值。本产品可以实时准确地测量船舶在航行时的废气排放含量,精确地反馈船舶发动机的脱硫、脱硝系统技术细节。UW-50 产品特点:1. 一体化设计和独特的风冷控温技术,使产品体积小巧,更适用于狭小的船舶安装环境;2. 全程高温伴热180℃,避免冷凝水的产生而影响SO2的测量精度,同时也避免油雾结晶而导致管路堵塞;3. SO2、NO采用紫外差分技术,CO2采用可调谐激光技术,测量结果稳定准确,不受水分、粉尘、甲烷等背景气体干扰;4. SO2、NO检测精度高,最低检出限低至1ppm;5. 无任何运动部件,适合船舶上振动大的运行环境;6. 系统具有自动校准功能,维护简单;UW-50 技术原理:紫外差分吸收光谱技术差分吸收光谱技术(DOAS)是一种光谱监测技术,利用空气中的气体分子的窄带吸收特性来鉴别气体成分。由于同种气体在不同光谱波段有不同的吸收,不同气体在同一光谱波段的吸收叠加作用,通过对连续光谱的分析,可以同时测量SO2、NO等气体。可调谐半导体激光吸收光谱技术利用激光波长的可调谐性,使激光发射波长随着工作温度和电流的变化而改变。通过对电流的周期性调制,可以使激光波长在小范围内周期性变化,在每个周期内可以获得被测气体的“单线吸收谱线”数据。目前,TDLAS技术已经发展成为一种高灵敏度、高分辨率、高选择性及快速响应的气体检测技术,广泛应用于分子光谱研究、工业过程监测控制、燃烧过程诊断分析、发动机效率和机动车尾气测量、爆炸检测、大气中痕量污染气体监测等领域。高精度激光分析仪利用半导体激光器的可调谐性,扫描到被测气体的特定吸收谱线(无背景气体),得到该气体的二次谐波,通过对二次谐波及该气体信息的处理分析,从而得到被测气体的浓度。
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  • 现货PPLN晶体PPLN Bulk Chips HCP库存大量适用于普通激光应用的标准PPLN晶体。您可以参考一个PPLN晶体现货列表,应用波长范围从可见光到中远红外,基于上转换(SHG/SFG)以及下转换(DFG/OPA/OPG/OPO)的混频配置和均匀/多周期/扇形的QPM结构。主要特色:标准现货产品可以快速实现您的非线性混频应用。可用于上转换(SHG/SFG)和下转换(DFG/OPA/OPG/OPO)的混频配置。可用于可见到中远红外波段;定制可实现从紫外到太赫兹。可用于均匀/多周期/扇形的QPM结构。可实现的转换配置:多达150种单周期,多周期,扇形晶体现货供应:QPM结构选择指南:各类QPM样式:均匀/单,多周期(可调谐),级联(SHG+SFG/DFG),啁啾(频谱工程),扇形(连续可调)等联系我们定制产品,一键满足您的需求。紫外到太赫兹;QPM结构(啁啾或者扇形&多周期的组合),混频配置(级联 SHG+SFG/DFG)或者其他要求(特殊尺寸/角度/镀膜/晶体模组封装等)。
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  • 一, VIS-VUV 非线性/电/声光晶体包含 LBO三硼酸锂(LiB3O5)LB4 四硼酸锂(Li2B4O7)KTP 磷酸氧钛钾(KTiOPO4)KTA 砷酸氧钛钾(KTiOAsO4)β硼酸钡(b-BaB2O4)BBO 等VIS-VUV 非线性/电/声光晶体晶体名称型号货号 描述 价格 KTA 砷酸氧钛钾(KTiOAsO4)非线性晶体 [PDF] [注]KTiOAsO4A80160150透光率, 0.35 – 5.5µ m,非线性系数, pm/V d31= 2.76 d32= 4.74 d33= 18.5,对称度 斜方晶系, mm2 point group,晶胞参数, &angst a=13.103, b=6.558, c=10.746 KTP 磷酸氧钛钾(KTiOPO4)非线性光学晶体 [PDF] [注]KTiOPO4A80160151透光率,0.35 – 4.5 µ m,非线性系数, pm/V d31 = 2.0 d32 = 3.6,对称度 斜方晶系, mm2 point group,晶胞参数, &angst a=12.818, b=6.404, c=10.596 LB4 四硼酸锂 (Li2B4O7) 非线性光学晶体 [PDF] [注]Li2B4O7A80160214透光率, 0.16 – 3.5µ m,非线性系数, pm/V d31 = 2.0 d31 = 0.12,对称度:正方晶系, 4mm point group,晶胞参数, &angst a=12.818, b=6.404, c=10.596 LBO 三硼酸锂(LiB3O5)非线性晶体 [PDF] [注]LiB3O5A80160213透光率, 0.16 – 2.6µ m,非线性系数, pm/V d31 = 0.67 d32 = 0.85,对称度:斜方晶系, mm2 point group,晶胞参数,:a=8.447, b=7.3798, c=5.1408 &angst β硼酸钡(β-BaB2O4)BBO 非线性晶体 [PDF] [注]b-BaB2O4A80160212透光率, 0.189 - 2.6µ m,非线性系数, pm/V d22=2.2, d15=0.16,对称度:三方晶系, 3m point group,晶胞参数, &angst a=12.519, c=12.723 总览KTA 砷酸氧钛钾(KTiOAsO4)非线性晶体是近年来发展起来的一种用于非线性光学和电光器件应用的优良光学非线性晶体。与KTP相比,这些非线性光学和电光系数更高,并且它们还具有显著降低2.0-5.0µ m区域吸收的额外好处。大的非线性系数与宽的角度和温度带宽相结合。砷酸盐的其他优点是较低的介电常数、较低的损耗角正切和比KTP小几个数量级的离子电导率。这些砷酸盐的单晶具有化学和热稳定性,不吸湿,并且对高强度激光辐射具有高度抗性。KTA晶体在二次谐波产生(SHG)、和差频率产生(SFG)/(DFG)、光学参量振荡(OPO)、电光调Q和调制以及作为光波导的衬底方面具有重要作用。基于这些晶体的OPO器件是可靠的固态可调谐激光辐射源,其能量转换效率超过50%。KTA有很高的伤害阈值。皮秒染料激光在10-20 GW/cm2的水平下未观察到光学损伤。这种晶体是用高温熔剂技术生长的。KTA 砷酸氧钛钾(KTiOAsO4)非线性晶体,KTA 砷酸氧钛钾(KTiOAsO4)非线性晶体技术参数主要特性复合物KTiOAsO4透光率, µ m0.35 – 5.5非线性系数, pm/Vd31= 2.76 d32= 4.74 d33= 18.5对称度斜方晶系, mm2 point group晶胞参数, &angst a=13.103, b=6.558, c=10.746典型反射系数1064 nm532 nmnx=1.7826, ny=1.7890, nz=1.8677nx=1.8293, ny=1.8356, nz=1.9309光学损坏阈值, GW/cm21064 nm(t=10 ns)1.5电光系数, pm/Vr13=15, r23=21, r33=40莫氏(Mohs)硬度5光学元件参数定向精度, arc min 30平行度, arc sec 30平面度546 nmλ/6表面质量, scratch/dig20/10应用中间红外区域1 - 5.5µ m的光学参量振荡器(OPO) 在1 - 5.5µ m的红外中间区域产生不同的频率(DFG) 对于所有晶体,我们能够为特定应用提供合适的防反射/保护涂层,以及反射率曲线。 总览磷酸氧钛钾(KTiOPO4或KTP)是一种优良的非线性晶体。它具有高的光学质量、宽的透明范围、相对较高的有效倍频系数(约为KDP的3倍)、高的光学损伤阈值、宽的接受角、小的走离(small walk-off)以及宽波长范围内的I型和II型非临界相位匹配(NCPM)。KTP是Nd:YAG激光器和其他掺钕激光器倍频最常用的材料,特别是在低或中等功率密度下。KTP的特性使其作为电光调制器以及光波导器件(包括相位调制器、幅度调制器和定向耦合器)具有优越性。KTP 磷酸氧钛钾(KTiOPO4)非线性光学晶体,KTP 磷酸氧钛钾(KTiOPO4)非线性光学晶体技术参数主要特性复合物KTiOPO4透光率, µ m0.35 – 4.5非线性系数, pm/Vd31 = 2.0 d32 = 3.6对称度斜方晶系, mm2 point group晶胞参数, &angst a=12.818, b=6.404, c=10.596典型反射系数1064 nm 532 nmnx=1.7381, ny=1.7458, nz=1.8302 nx=1.7785, ny=1.7892, nz=1.8894光学损坏阈值, GW/cm21064 nm (t=10 ns)~1电光系数, pm/Vr13=9.5, r23=15.7, r33=36.3莫氏(Mohs)硬度5 光学元件参数定向精度, arc min 30平行度, arc sec 30平面度546 nmλ/6表面质量, scratch/dig20/10应用近红外区高达4µ m的光学参量振荡器(OPO)在高达4µ m的近红外区域产生不同频率(DFG)1.064µ m辐射产生的二次谐波(SHG) 对于所有晶体,我们能够为特定应用提供合适的防反射/保护涂层,以及反射率曲线。总览四硼酸锂晶体是新型非铁电压晶体材料,它兼具高声表面波有效耦合系数和低延迟温度系数等优点,可作为温度补偿型压电基片材料,并已在高频、高稳定度的SAW器件工业上应用。国内外均使用提拉法生长,其生长缺陷主要是芯区、条纹、开裂和散射颗粒。我所采用独创的坩埚下降法生长大直径(50~80mm)四硼酸锂,得到了无芯区、无条纹、无开裂和无散射的宏观完整晶体。我们的研究显示了潜在的效率,并为由波长为 1064 和 800 nm 的广泛高功率激光器及其谐波泵浦的 LB4 晶体中非线性产生太赫兹辐射提供了必要条件。LB4 四硼酸锂 (Li2B4O7) 非线性光学晶体,LB4 四硼酸锂 (Li2B4O7) 非线性光学晶体技术参数主要特性透光率, µ m0.16 – 3.5非线性系数, pm/Vd31 = 2.0 d31 = 0.12对称度正方晶系, 4mm point group晶胞参数, &angst a=12.818, b=6.404, c=10.596典型反射系数1064 nm 532 nmno=1.5980, ne=1.5432 no=1.6139, ne=0.5564光学损坏阈值, GW/cm21064 nm (t=10 ns)1离散角, ° (532 nm)1.9莫氏(Mohs)硬度4-5化学性能不吸湿光学元件参数定向精度, arc min 30平行度, arc sec 30平面度546 nmλ/6表面质量, scratch/dig20/10应用表面声波元件(SAW)的基板YAG激光器的二次,三次,四次,五次谐波产生基于SHG和SFG可见辐射的高功率紫外光源总览非线性光学晶体三硼酸锂(LiB3O5或LBO)具有一系列独te的特性:从VUV到IR的宽透明范围、高光学损伤阈值、高有效非线性系数和非临界相位匹配可用性、非常小的走离(walk-off)。采用改进的高温熔剂法生长LBO晶体。LBO在0.16和3.3µ m处具有带边(band edges)。其有效透射范围(5%/cm)为0.21至2.3µ m。但是,如果可以接受更高的吸收,LBO通过允许更深的UV混合来补充BBO。它还允许标称1.0-1.3µ m I型SHG的温度可控非临界相位匹配(NCPM)。LBO还为II型SHG(0.8-1.1µ m)和THG(0.95-1.2µ m)提供室温准NCPM(角度调谐,同时保持=90°),这是一种独te的性能,部分归因于其双轴性。LBO较低的双折射将其UV相位匹配限制在某些较长波长辐射的组合上,但它也具有明显较大的角度接收带宽,从而降低了对源激光器的光束质量要求LBO 三硼酸锂(LiB3O5)非线性晶体,LBO 三硼酸锂(LiB3O5)非线性晶体技术参数主要特性复合物LiB3O5透光率, µ m0.16 – 2.6非线性系数, pm/Vd31 = 0.67 d32 = 0.85对称度斜方晶系, mm2 point group晶胞参数a=8.447, b=7.3798, c=5.1408 &angst 典型反射系数1064 nm 532 nmnx=1.5656, ny=1.5905, nz=1.6055 nx=1.5785, ny=1.6065, nz=1.6212光学损坏阈值, GW/cm21053 nm(t=10 ns)2.5截止二次谐波三次谐波554 nm794 nm离散角, °Type IType II0.430.22莫氏(Mohs)硬度6 定向精度, arc min 30平行度, arc sec 30平面度546 nmλ/6表面质量, scratch/dig20/10应用 应用于YAG: Nd, YAG: Ho, Ti: Sapphire, 翠绿宝石激光器二次谐波的产生应用于YAG: Nd, Ti: Sapphire,翠绿宝石激光器三次谐波的产生光学参量放大器OPA与光学参量振荡器OPO(泵浦功率为308、355、532和1064 nm)皮秒和飞秒激光系统中的自相关器(薄晶体中) 对于所有晶体,我们能够为特定应用提供合适的防反射/保护涂层,以及反射率曲线。 总览BBO 或 beta-BaB2O4或β-BaB2O4是一种非线性光学晶体,它结合了许多独te的特性。这些特性包括宽透明度和相位匹配范围、大非线性系数、高损伤阈值和出色的光学均匀性。因此,BBO 为各种非线性光学应用提供了有吸引力的解决方案。β硼酸钡(β-BaB2O4)BBO 非线性晶体,β硼酸钡(β-BaB2O4)BBO 非线性晶体技术参数主要特性复合物 β-BaB2O4透光率, µ m0.189 - 2.6非线性系数, pm/Vd22=2.2, d15=0.16对称度三方晶系, 3m point group晶胞参数, &angst a=12.519, c=12.723典型反射系数1064 nm532 nmno=1.5980, ne=1.5432no=1.6139, ne=1.5555光学损坏阈值, GW/cm21064 nm(t=10ns)1-2二次谐波截止Type I Type II411 nm 527 nm离散角, °Type I, 1064 nm3.2温度验收, °C*cmType I 1064 nm55莫氏(Mohs)硬度4.5光学元件参数定向精度, arc min 30平行度, arc sec 30平面度546 nmλ/6表面质量, scratch/dig10/5应用YAG激光器的2次,3次,4次,5次谐波产生;Ti: Sapphire 和翠绿宝石激光器的2次谐波产生使用OPO的可调谐固态激光器(泵浦功率为355,532或1064nm)使用可调谐染料激光器的SHG和SFG的高效紫外光源皮秒和飞秒激光系统中的自相关器(薄晶体中) 对于所有晶体,我们能够为特定应用提供合适的防反射/保护涂层,以及反射率曲线。 二, PP-LBGO 周期性极化LaBGeO5晶体PP-LBGO (Periodically-poled LaBGeO5)周期性极化的LaBGeO5晶体用于紫外线应用的新型QPM器件PP-LBGO 可以解决传统非线性器件(LBO、BBO 和 CLBO)的吸湿和双折射离散等问题。PP-LBGO 周期性极化LaBGeO5晶体,PP-LBGO 周期性极化LaBGeO5晶体产品特点Non-walk-off (QPM)不吸湿更短的截止波长(200nm)通用参数电极图案表面 及相对表面LBGO晶体块(无裂纹)可用范围材料参数(355nm generation) 参数/单位LBO I型LBO II型BBOCLBOPP-LBGO*PP Mg:SLT(三阶)离散 ρ (mrad)18.159.3772.3037.13无无非线性系数 deff (pm/V)0.720.532.020.520.61 (d33=0.96)3.00QPM周期 Λ (um)6.46.6截止波长 (nm)160160185180195265潮解弱的弱的强的非常强无无上述参数是355nm生成的示例。*I. Shoji et al., Advanced Photonics 2018 (Optical Society of America, 2018), paper NoM3J.5三, Mg:SLN 太赫兹掺镁铌酸锂棱镜 (非线性晶体) 780-820nm 或1025-1065nmMg:SLN 棱镜是产生太赫兹的关键器件用于GaN外延生长的新型衬底晶体Mg:SLN 掺镁铌酸锂棱镜 标准1型 (非线性晶体) [PDF] [注]MgSLN-1A80161215库存:0 货期:8-10周品牌: OXIDE 日本 宽太赫兹带宽:0.2~2.5 THz;尺寸:9 x 9 x 9mm^3;AR涂层:@780-820nm 和@1025-1065nmMg:SLN 太赫兹掺镁铌酸锂棱镜 高功率型 (非线性晶体) [PDF] [注]MgSLN-2A80161216库存:0 货期:8-10周品牌: OXIDE 日本 宽太赫兹带宽:0.2~2.5 THz;尺寸:10 x 10 x 12.5mm^3;AR涂层:@780-820nm 和@1025-1065nmMg:SLN 太赫兹掺镁铌酸锂棱镜 大口径型 (非线性晶体) [PDF] [注]MgSLN-3A80161217库存:0 货期:8-10周品牌: OXIDE 日本 宽太赫兹带宽:0.2~2.5 THz;尺寸:20 x 20 x 20mm^3;AR涂层:@780-820nm 和@1025-1065nmMg:SLN 太赫兹掺镁铌酸锂棱镜 (非线性晶体) 780-820nm 或1025-1065nm,Mg:SLN 太赫兹掺镁铌酸锂棱镜 (非线性晶体) 780-820nm 或1025-1065nm产品特点太赫兹生成的简单设置宽太赫兹带宽(0.2~2.5 THz)低缺陷密度高损伤阈值通用参数M. Jewariya, M. Nagai, and K. Tanaka, Journal of Optical Society of America B, 26, (9) A101 (2009).型号标准型1(基本型) 尺寸9 x 9 x 9mm3AR涂层@780-820nm 和@1025-1065nm标准类型 2(高功率)由于剩余功率倾倒在棱镜外,因此在高平均输入功率下性能更好。 尺寸10 x 10 x 12.5mm3AR涂层@780-820nm 和@1025-1065nm标准Type3(大口径) 尺寸20 x 20 x 20mm3AR涂层@780-820nm 和@1025-1065nm 详细尺寸和规格<应用实例参考>参考 1:M. Nagai、M. Jewariya、Y. Ichikawa、H. Ohtake、T. Sugiura、Y. Uehara 和 K. Tanaka,“通过 χ(2) 级联过程产生超出激发带宽限制的宽带和高功率太赫兹脉冲在 LiNbO3”,OPT. EXPRESS 18, 11543-11549 (2009).参考 2:F. Blanchard、X. Ropagnol、H. Hafez、H. Razavipour、M. Bolduc、R. Morandotti、T. Ozaki 和 DG Cooke,“极端泵浦脉冲整形对多毫焦耳铌酸锂中强太赫兹发射的影响泵能量”,OPT. LETT. 39, 4333-4336 (2014).
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  • 太阳的周期性自摆是导致地球周期性出现冰河期的原因

    太阳的周期性自摆是导致地球周期性出现冰河期的原因,就像地球的左右自摆形成一年四季变更一样。地球的转动是主要的,摆动虽不是主要,但也确实存在,不能忽略不谈,否则一年四季如何解释?当然书本中也有一套自圆其说的黄赤交角理论解释四季起因,但那只是科学而非本质,只能解释片面(部分内)的合理性,自摆形成四季才是本质说法.事实上任何转动机器也都存在小许摆动现像,只不过很微弱罢了.何况地球这么大,而且南北半球又不对称均匀,如何能稳住其不摆动呢?对不起,我也在拿现像分析本质了,其实地球的摆动是本质决定的,南北不均也是本质决定的,并不像我前面解释的那样是现像决定本质,而应是本质决定现像。地球的周摆也可能导致地球气候的大周期性交替变更。

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  • 准周期性在增强电子相互作用中的新视角!
    【研究背景】莫尔效应是指当两个具有不同波长的周期性势能叠加时,会产生新的周期性或准周期性结构。这种现象在研究中引入了许多重要的概念,例如准周期性和多重分形态。准周期性在一维和二维莫尔系统中表现出显著的影响,尤其是在强相互作用的情况下,对系统的基态性质产生了深远的影响。然而,尽管准周期性可以改变系统的基本状态特性,现有研究中对其在强相互作用体系中的作用仍然缺乏深入的探索。尤其是,关于准周期性如何影响物质相变、相干性以及如何与局域态和流动态相互作用的研究仍然相对匮乏。因此,了解准周期性在增强电子相互作用、稳定非平凡有序相方面的作用显得尤为重要。为此,里斯本大学Miguel Gonç alves课题组开展了针对一维准周期性体系的研究,以探讨其在相互作用条件下的物理性质。研究者通过构建紧束缚模型,考虑邻近粒子之间的排斥相互作用,探讨了在不同准周期性强度下,系统基态的相图特征。研究表明,尽管窄带的存在会增强相互作用,但唯有准周期性才能在极小的相互作用强度下扩展有序相。该准分形态的状态具有大量波矢的电子态贡献,而这种状态在具有相同结构的严格周期性情况下是无法实现的。本研究解决了准周期性对一维莫尔体系基态性质影响的问题,通过数值方法研究了在相互作用下的相图变化。这一工作为理解准周期性如何稳定非平凡有序相提供了新的视角,同时也为进一步探讨在二维材料中出现的相关现象奠定了基础。通过对一维准周期性系统的研究,期望能够激发新的技术发展,并为探索二维莫尔材料的丰富物理现象提供理论依据。【表征解读】本文通过数值方法和密度矩阵重正化群(DMRG)技术对一维莫尔材料的性质进行了深入研究,揭示了准周期性与相互作用之间的相互作用机制。使用DMRG算法,作者能够精确计算系统的基态能量和能量方差,这为理解在关键母相下的相互作用特性提供了强有力的工具。研究发现,在准周期性条件下,相关基态的稳定性显著增强,这与作者在周期性系统中观察到的现象截然不同。针对莫尔材料中出现的准周期现象,作者通过分析单粒子态的多重分形特性,深入挖掘了其微观机理。这一发现不仅阐明了窄带形成的关键因素,还指出了在不同的相互作用条件下,准周期性如何影响材料的电子结构。具体来说,作者的研究表明,准周期性的引入为一维莫尔材料提供了额外的自由度,从而导致了新的相关相的出现。在此基础上,作者结合了多种表征手段,包括能量方差分析、纠缠熵计算以及基态能量的精确测定,进一步深化了对系统行为的理解。这些表征手段帮助作者验证了不同相互作用下的基态特性,并揭示了在准周期性条件下,系统如何形成新的电荷密度波(CDW)相。这些发现不仅丰富了作者对一维莫尔物质的认识,也为探索新的量子相提供了有力的实验依据。总之,通过DMRG等数值表征手段,作者深入分析了莫尔系统中准周期性对电子相关性的影响,推动了对新材料的制备和研究。作者的研究成果为一维和二维材料的设计提供了新的思路,特别是在实现稳定的量子态和探索新兴材料特性方面,具有重要的科学意义。最终,作者的研究不仅为相关材料的实际应用提供了理论基础,也为未来在量子计算和量子信息领域的进步奠定了重要基础。参考文献:Gonç alves, M., Amorim, B., Riche, F. et al. Incommensurability enabled quasi-fractal order in 1D narrow-band moiré systems. Nat. Phys. (2024). https://doi.org/10.1038/s41567-024-02662-2
  • CPSIA周期性测试要求开始实施
    2013年2月8日起,CPSIA周期性测试(Periodic testing)要求开始实施,该测试由受CPSC认可的第三方测试机构完成。针对美国境内的制造商,该要求由制造商本人完成,针对美国境外的制造商,该要求由进口商完成。   1. 有何要求?   可选择1年、2年或3年为测试周期。针对不同的周期有不同的要求,如选择1年为周期测试的周期,则制造商/进口商需:   (1)制定书面的周期测试计划(CPSC未有相应的周期测试模板,需由制造商自行完成)   (2)至少每年由CPSC许可的第三方测试机构进行一次周期性测试   (3)将测试记录保持至少5年。   2. 如何选择测试周期?   应依据具体情况(最大限度地保证产品符合相关的所有要求),若制造商/进口商觉得一年一次仍然不能保证产品的制造持续符合产品的相关要求的需要,则其测试评论可以高于一年一次。若制造商意欲遵循“制造”测试计划(“production” testing plan)而非周期性测试计划,则其测试的频率可降低至2年一次。若由符合ISO/IEC 17025:2005(E)认可的实验室完成周期性测试,则测试频率可为3年。   3. 零部件更换的产品的测试是否为周期性测试?   针对一产品,若其零部件进行了更换,则其应该重新进行测试。制造商/进口商应重新发布新的儿童产品的认证,但是值得注意的是,这不是周期性测试,而是材料改变测试。
  • 飞秒激光在ITO薄膜表面诱导周期性透明纳米导线
    使用线偏激光照射金属、半导体、透明介质等材料产生表面周期结构(laser induced periodic surface structures,LIPSS)是一种普遍的现象,LIPSS的周期取决于激光条件和材料的性质,在接近入射激光波长到小于波长的十分之一范围变化。这些周期性纳米结构可用于有效地改变材料的性质,并在表面着色、光电特性调控、双折射和表面润湿性等方面有许多应用。氧化铟锡(indium tin oxide,ITO)具有较宽的带隙,对可见光与近红外波段有很高的透射率,ITO薄膜具有较低的电阻率,是液晶面板、新型太阳能电池等元件的重要组成部分。一直以来,发展制备ITO薄膜的新方法,调控ITO薄膜的光电特性是非常重要的研究课题,而在激光加工领域,使用激光在ITO薄膜诱导LIPSS是一个有效且简便的方法。华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室贾天卿教授课题组探究了一种通过飞秒激光直写在ITO薄膜表面加工LIPSS的方法,并详细分析了不同激光参数下加工的ITO薄膜在可见到红外光波段的透射率与其各向异性电导率的变化规律。合适的激光参数可以在ITO薄膜上有效地加工大面积低空间频率的LIPSS,这些LIPSS能够表现出独立纳米导线的特性,并且在电学特性上具有良好的一致性。结果表明,飞秒激光直写过程中并不会改变材料的性质,而且与原始的ITO薄膜相比,具有规则LIPSS的ITO薄膜在红外波段的平均透射率提高了197%。这对于将ITO薄膜表面加工规则的LIPSS作为透明电极应用于近红外波段的光电器件具有重要的意义。如图1,原始ITO薄膜的面电阻各向同性。随着激光能流密度的增加,垂直和水平于LIPSS方向的面电阻迅速增加且变化梯度不同,出现了明显的各向异性导电性,当ITO薄膜表面出现规则且独立的LIPSS结构以后,在一定能流密度范围,ITO薄膜能够在不同方向上显现出单向导电/绝缘的电学特性。图1 扫描速度为3 mm/s时,不同能流密度激光辐照后ITO薄膜的面电阻。图中给出了电学测量中横向(Transverse)与纵向(Longitudinal)的定义通过调节激光的能流密度,可以在一个较大的范围内制备出不同形貌的纳米导线(LIPSS)。图2(a)展示了不同能流密度的飞秒激光加工的纳米导线扫描电镜图像。在能流密度上升的过程中,纳米导线的宽度从537 nm降低到271 nm。纳米导线的高度从平均220 nm降低到142 nm,如图2(b)所示。纳米导线的单位电阻随着能流密度的上升从15 kΩ/mm上升到73 kΩ/mm,这是由于纳米导线的宽度与高度都在同步下降造成的,如图2(c)。图 2 (a)不同能流密度下的纳米导线的扫描电镜图像;(b)纳米导线的高度与宽度随着能流密度的变化情况;(c)纳米导线的单位电阻与电阻率随着能流密度的变化情况如图3,原始厚度为185 nm的ITO薄膜在1200~2000 nm的近红外光谱范围内的平均透射率为21.31%。经过飞秒激光直写后,当能流密度在0.510~ 0.637 J/cm2的范围内,ITO薄膜对于近红外的透过率达到54.48%~63.38%,相较原始的ITO薄膜得到了156%~197%的提高。同时,飞秒激光直写后的ITO薄膜在可见光波段的透过率略微提高且曲线较为平滑。通过调节激光的能流密度,ITO薄膜在近红外的透过率能够得到显著提高,并且能够保持较好的导电性。图 3 扫描速度为3 mm/s时,不同能流密度激光直写后的ITO薄膜的透射率。在0.637 J/cm2时红外波段(1200~2000 nm)透过率为63.38%该工作近期以“Periodic transparent nanowires in ITO film fabricated via femtosecond laser direct writing”为题发表在Opto-Electronic Science (光电科学)。
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