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光电响应相关的资讯

  • 仿生章鱼光磁双刺激响应黏附垫,用于精细电子器件的远程运输
    仿生章鱼吸附在操作精细物体等方面有巨大应用潜力。目前仿生章鱼吸附基于外力、电或热传导等刺激方式调节吸盘内部压强,从而赋予了其黏附性能。然而,目前常见的刺激策略中,粘附垫的强弱黏附能力转换需要以接触方式触发、且大部分存在响应时间长的问题,因此,这些粘附垫难以快速执行在密闭空间内对物体的操作任务。 近日,香港中文大学张立教授课题组提出了一种光磁双刺激响应黏附垫的设计思路。该黏附垫可以通过远程光控方式快速调节黏附强度以拾放物体,并在外部磁场控制下实现运动与递送功能。该成果以“A mobile magnetic pad with fast light-switchable adhesion capabilities” 为题发表于Bioinspiration & Biomimetics期刊。该文在意大利比萨圣安娜高等技术研究大学(Scuola Superiore Sant’Anna)Veronica Iacovacci博士、中国科学院深圳先进技术研究院徐天添研究员和杜学敏研究员的共同合作下完成。图1 光磁双刺激-响应黏附垫的设计与机理(a)章鱼吸盘的结构图(b-c)黏附垫的设计及工作机理描述 光磁双刺激-响应黏附垫是由具有微孔阵列的磁性弹性体基底和孔内温敏水凝胶沉积层组成。通过在弹性体基底内掺杂四氧化三铁与钕铁硼颗粒,赋予其光热效应与磁响应性能。孔内压强的变化可由光热效应引发的温敏水凝胶沉积层收缩与膨胀进行调节。研究团队采用面投影微立体光刻3D打印技术(nanoArch S130,摩方精密)高效、精准地实现了上述微孔阵列模具的制备(微孔直径400μm,高400μm),并通过翻模技术制备了微孔阵列磁性弹性体基底。该黏附垫具有以下优点:快速响应的黏附开关特性图3 黏附性能表征:(a)黏附垫的黏附力测试,(b)图案化弹性体基底黏附力测试,(c)黏附垫与图案化弹性体基底的黏附强度对比,(d)黏附垫重复性测试 快速响应的黏附开关特性。实验结果表明该黏附垫的黏附强度可以通过远程红外激光按需调控,黏附强度最高可达12.2 kPa,并且强弱黏附的转换在30秒内即可完成。精细物体的远程递送图4 黏附垫运输电子芯片通过曲折狭缝到达目的地 精细物体的远程递送。通过外加磁场,该光磁双刺激响应的黏附垫可在狭隘空间内对脆弱的电子芯片进行安全可靠地定向运输,在电子器件装配等领域具有重要的应用前景。综上所述,该光磁双刺激响应黏附垫表现出快速响应的黏附开关特性、显著的黏附性能及对精细物体的远程递送能力。这种新型黏附垫有望广泛应用于电子器件装配等领域。官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 国内科研机构开发出超高灵敏响应非铅钙钛矿光电探测器
    p   眼睛是心灵的窗户,是人体最重要的器官之一。同样,在光电子器件中,最重要的部件之一就是它的“眼睛”——光电探测器。近日,中科院大连化物所韩克利研究员团队采用溶液法制备了一种基于非铅钙钛矿的高灵敏度光电探测器。相关研究成果发表在《物理化学快报杂志》(The Journal of Physical Chemistry Letters)上。 /p p   光电探测器在信号处理、通讯、生物成像等诸多领域发挥着重要作用。目前高性能的钙钛矿光电探测器大多基于含铅钙钛矿。研究人员前期曾制备了一种超级灵敏的铅基钙钛矿光电探测器。发现其中含有的重金属元素铅对环境和人类会造成危害,限制了其商业化应用。目前已有报道的非铅钙钛矿光电探测器性能要远低于含铅钙钛矿光电探测器,因此制备高性能非铅钙钛矿光电探测器成为当下研究热点。 /p p   近日,该团队成功合成了一种含锑(Sb3+)元素的钙钛矿单晶。通过研究其载流子动力学,发现该单晶具有载流子寿命长、迁移率高、扩散长度长等优点。利用该材料构建的微米尺度光电探测器能达到高效的电荷收集率,可实现在弱光下的高灵敏响应(40A/W),该灵敏度为目前已有报道的非铅钙钛矿光电探测器最高值。此外,研究还发现该光电探测器具有小于1毫秒的快速响应时间,表明Sb基钙钛矿是一种很好的光电探测材料,在取代含铅钙钛矿方面具有较大优势。 /p
  • 快讯-新型光电感测研究蓬勃,光焱PD-RS 用于光电探测器&光电二极管响应时间表征
    有机光感测器(OPD)、量子点光感测器(QDPD)、钙钛矿光感测器(PPD)、新型材料光感测器、雪崩光电二极管(APD)等光电器件的研究一直是非常热门的领域。近期波兰Military University of Technology的Martyniuk教授领导的团队以及中科院上海技术物理研究所的合作者,展示了基于红外的APD目前状态和未来发展。加州大学戴维斯分校(UC Davis)的研究人员,正在开发一种提高矽薄膜光吸收率的策略,采用微米和奈米结构的新型光感测器设计,其性能提升可与砷化镓( GaAs) 和其他III-V 族半导体相媲美。麻省理工学院(MIT)的研究人员在一项突破性的研究中证明了新型光伏奈米粒子发射出一串相同光子的发展潜力,这项发现可能会革新量子计算和量子传输设备的领域。来自哥本哈根大学和明斯特大学的Patrik Sund与其研究团队,成功研发出一种薄膜锂铌酸盐的集成光子平台,并与固态单光子源进行整合,进一步推动了光子量子计算的发展。因此,检测与分析光电器件(探测器或光伏器件)的光电转换过程具有重要意义。基于对客户需求的理解,光焱科技推出了光电响应测试与分析仪PD-RS,並成功帮助客户完成设备安装。PD-RS 可得出光电器件光电转换过程的重要参数,包含恒定光强脉冲光的光电流时间响应变光强光电流与响应度变化测试(LDR)-3dB 频率响应测试Rise/ Fall time检查与分析从而了解光电器件的内部结构与载流子动力学、材料组成与器件结构对载流子动力学的影响关系。这为评价光电器件性能与改进设计提供了重要参考。
  • 港中文《Bioinspiration & Biomimetics》:仿生章鱼光磁双刺激响应黏附垫,用于精细电子器件的远程运输
    仿生章鱼吸附在操作精细物体等方面有巨大应用潜力。目前仿生章鱼吸附基于外力、电或热传导等刺激方式调节吸盘内部压强,从而赋予了其黏附性能。然而,目前常见的刺激策略中,粘附垫的强弱黏附能力转换需要以接触方式触发、且大部分存在响应时间长的问题,因此,这些粘附垫难以快速执行在密闭空间内对物体的操作任务。 近日,香港中文大学张立教授课题组提出了一种光磁双刺激响应黏附垫的设计思路。该黏附垫可以通过远程光控方式快速调节黏附强度以拾放物体,并在外部磁场控制下实现运动与递送功能。该成果以“A mobile magnetic pad with fast light-switchable adhesion capabilities” 为题发表于Bioinspiration & Biomimetics期刊。该文在意大利比萨圣安娜高等技术研究大学(Scuola Superiore Sant’Anna)Veronica Iacovacci博士、中国科学院深圳先进技术研究院徐天添研究员和杜学敏研究员的共同合作下完成。图1 光磁双刺激-响应黏附垫的设计与机理(a)章鱼吸盘的结构图(b-c)黏附垫的设计及工作机理描述 光磁双刺激-响应黏附垫是由具有微孔阵列的磁性弹性体基底和孔内温敏水凝胶沉积层组成。通过在弹性体基底内掺杂四氧化三铁与钕铁硼颗粒,赋予其光热效应与磁响应性能。孔内压强的变化可由光热效应引发的温敏水凝胶沉积层收缩与膨胀进行调节。研究团队采用面投影微立体光刻3D打印技术(nanoArch S130,摩方精密)高效、精准地实现了上述微孔阵列模具的制备(微孔直径400μm,高400μm),并通过翻模技术制备了微孔阵列磁性弹性体基底。该黏附垫具有以下优点:快速响应的黏附开关特性图3 黏附性能表征:(a)黏附垫的黏附力测试,(b)图案化弹性体基底黏附力测试,(c)黏附垫与图案化弹性体基底的黏附强度对比,(d)黏附垫重复性测试 快速响应的黏附开关特性。实验结果表明该黏附垫的黏附强度可以通过远程红外激光按需调控,黏附强度最高可达12.2 kPa,并且强弱黏附的转换在30秒内即可完成。精细物体的远程递送图4 黏附垫运输电子芯片通过曲折狭缝到达目的地 精细物体的远程递送。通过外加磁场,该光磁双刺激响应的黏附垫可在狭隘空间内对脆弱的电子芯片进行安全可靠地定向运输,在电子器件装配等领域具有重要的应用前景。综上所述,该光磁双刺激响应黏附垫表现出快速响应的黏附开关特性、显著的黏附性能及对精细物体的远程递送能力。这种新型黏附垫有望广泛应用于电子器件装配等领域。原文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-3190/ac114a 张立教授课题组主页:http://www.cuhklizhanggroup.com/徐天添研究员课题组信息:http://people.ucas.edu.cn/~xutiantian杜学敏研究员课题组主页:http://dugroup.siat.ac.cn/index.php?s=/Show/index/cid/7/id/1.html
  • 突破!全球最快响应的短波红外量子点探测器
    【背景介绍】短波红外(SWIR,1000 ~ 3000 nm)光由于受空气中颗粒物的散射较弱,使其在恶劣天气或生物组织中也能提供长距离的有效探测,并在成像场景中提供更多物质化学信息,同时对人眼更安全。这使得短波红外在光通信、远程遥感、自动化视觉技术、生物成像、环境监测和光谱技术等领域中发挥着关键作用。然而,目前市场上的短波红外传感器采用异质外延技术,但由于其制备方法繁琐,不适合大规模、低成本的3D成像应用。随着胶体量子点(QDs)的出现,其尺寸可调的光学特性使其成为探测短波红外光的理想选择。虽然近年来短波红外光电二极管结构探测器的响应时间有所缩短,但至今仍未达到纳秒级水平,这成为将胶体量子点应用于短波红外光电探测领域的主要挑战之一。【成果简介】据麦姆斯咨询报道,近日,比利时根特大学的邓玉豪(第一作者兼通讯作者)等人取得了一项突破性进展,成功利用超薄的胶体量子点吸收层,实现了基于胶体量子点的短波红外光电二极管(QDPDs)的纳秒级响应。这一研究成果创造了短波红外领域全球最快响应的胶体量子点光电探测器,相关内容以“Short-Wave Infrared Colloidal QDs Photodetector with Nanosecond Response Times Enabled by Ultrathin Absorber Layers”为题在国际著名期刊《Advanced Materials》上发表,为胶体量子点在超快短波红外探测技术的进一步研究和应用提供了重要参考。【核心创新】1. 作者通过优化超薄结构器件的制备方法,克服了传统方法的不足,得到1600整流比,42%外量子点效率,98%内量子效率的光电二极管器件。2. 作者通过结构优化,实现了超薄结构下量子点层2.5倍的吸收增强,使得超薄层仍然可以获得较高EQE。3. 作者通过厚度与面积优化,平衡了载流子迁移与RC延迟时间,最终得到创纪录的4 ns响应时间。【研究概览】图1 胶体量子点探测器响应时间的数值模拟。计算表明,漂移时间将限制厚度较大的器件的响应,而RC延迟效应将决定较薄器件的响应时间,通过降低器件面积,可以实现纳秒级的响应时间。图2 胶体量子点光电探测器制备流程优化。作者通过浓度梯度的交换法,提高了PN结的质量,得到了整流比1600的器件。图3 胶体量子点光电探测器结构示意图和性能。该器件的胶体量子点层优化为100 nm,器件的EQE达到了42%,利用结构形成法布里-珀罗腔,在超薄结构的基础上将量子点层的吸收增强了2.5倍,器件的内量子效率可以高达98%。图4 不同大小、不同厚度的胶体量子点光电探测器的响应时间。通过降低器件面积、优化器件厚度可以使得器件具有更快的响应,最终实现了4 ns响应时间的世界纪录,也是首次将胶体量子点短波红外探测速度逼近到了纳秒级别。图5 进一步提快胶体量子点光电探测器的响应分析。通过提高胶体量子点层的迁移率,该器件结构还可以继续优化,完全可以实现亚纳秒级的响应时间,这为接下来胶体量子点超快探测器的研究阐明了研究方向。【成果总结】这项研究工作实现了一项重大的突破,首次设计出超薄吸收层的胶体量子点光电探测器,成功在短波红外波段实现了纳秒级的响应时间。通过采用浓度梯度的配体交换方法,制备了具有高质量PN结的薄膜结构器件。该光电探测器在1330 nm处获得了42%的外部量子效率,这得益于在胶体量子点光电二极管内形成的法布里-珀罗腔和高效的光生电荷提取。此外,通过进一步提高载流子迁移率,该器件可以实现亚纳秒级的响应时间。这项研究的成功突破将对短波红外超快光电探测技术的未来发展产生重大的影响。论文链接:https://doi.org/10 .1002/adma.202402002【作者简介】Yu-Hao Deng(邓玉豪)博士,比利时根特大学BOF博士后研究员,主要研究方向为胶体量子点材料与光电器件,以及钙钛矿材料表征与光电器件。邓博士之前已在Nature、Advanced Materials、Matter、Nano Letters、Physical Review Letters、Advanced Science等国际期刊上发表论文数篇。
  • LAMOST光谱仪响应的稳定性分析及流量定标应用获进展
    p   近日,国家天文台LAMOST数据处理部杜冰、罗阿理、孔啸等人利用LAMOST的海量观测数据,对LAMOST光谱仪响应的稳定性进行了统计分析。通过对挑选的定标星样本统计分析发现LAMOST光谱仪响应稳定性大于90%,这些光谱仪平均响应曲线(见图1)为LAMOST光谱提供了一种新的流量定标方法,与SDSS同源光谱对比发现,利用该方法定标的光谱,误差小于10% (如图2所示)。这项工作已经发表在国际著名天文期刊“Astrophysical Journal Supplement Series”(ApJS)上。 /p p   此项工作中,杜冰等人选择了暗月夜高银纬天区(银纬大于60o)观测、恒星参数被 LASP(LAMOST恒星大气物理参数测量pipeline)精确测量的目标星来研究LAMOST光谱仪响应的稳定性,共计从LAMOST DR2数据集中选择了37,931次高质量的曝光光谱,平均每根光纤至少有7次曝光光谱。通过对每台光谱仪响应的统计分析,结果显示LAMOST仪器响应稳定性大于90%。通过与LAMOST 2D pipeline获得的光谱仪响应曲线对比分析,这个平均响应曲线可以被应用于LAMOST光谱的流量定标处理。从而为LAMOST光谱数据的流量定标提供了一种新的选择。 /p p   作者利用该平均响应曲线对LAMOST之前的光谱数据进行流量定标处理,将处理后的光谱与SDSS同源光谱对比分析,结果显示该方法的流量定标误差在10%以内,并且在原有数据量的基础上增加了一部分数据产品,这在一定程度上肯定了此方法的可靠性。因此,该项技术方法将被推广应用到后续LAMOST的光谱数据处理中,为用户的科学研究提供更加有利的数据支持。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201701/insimg/cfde2dee-61bb-4fd6-b2be-677dc3d43bc1.jpg" title=" 1.png" / /p p   图1 为1号光谱仪的响应曲线密度分布图,其中红色的实线是求取的平均响应曲线,红色的虚线是标准差与波长的函数关系。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201701/insimg/81c0024e-c0bf-4535-9856-ad08158646a8.jpg" title=" 2.png" / /p p   图2 利用该方法定标的LAMOST光谱与SDSS同源光谱的对比分布图,其中每个点是光谱比值点,该图显示了1746对同源光谱比值分布。其中红色实线是平滑后的均值与波长函数关系。红色虚线是平滑后的标准差与波长的函数关系。 /p
  • ZOLIX发布微纳器件光谱响应度测试系统新品
    DSR300系列微纳器件光谱响应度测试系统是一款专用于低微材料光电测试的系统。其功能全面,提供多种重要参数测试。系统集成高精度光谱扫描,光电流扫描以及光响应速率测试。40μm探测光斑,实现百微米级探测器的*对光谱祥响应度测量。超高稳定性光源支持长时间的连续测试,丰富的光源选择以及多层光学光路设计可扩展多路光源,例如超连续白光激光器,皮秒脉冲激光器,半导体激光器,卤素灯,氙灯等,满足不同探测器测试功能的要求。是微纳器件研究的优选。 功能:? 光谱响应度? 外量子效率? 单色光/变功率IV;? 不同辐照度IT曲线(分辨率200ms)? 不同偏压下的IT曲线? LBIC,Mapping? 线性度测试? 响应速率测试 微纳器件光谱响应度测试系统主要技术参数显微镜头标配:10倍超长工作距离物镜,工作距离大于17mmNA值:0.42光谱范围:350-800nm选配:1,50倍超长工作距离消色差物镜,工作距离大于17mmNA值:0.42光谱范围:480-1800nm 2,15倍紫外物镜,工作距离大于8.5mmNA值:0.32光谱范围:250-700nm 3,50倍超长工作距离紫外物镜,工作距离大于12mmNA值:0.42光谱范围:240-500nm 4,40倍反射式长工作距离工作距离大于7.8mmNA值:0.5光谱范围:200nm-20um光斑中心空心光源选配光源1、半导体激光器波长:405nm,532nm,633nm,808nm,980nm可选不稳定性:<1% 2、皮秒脉冲激光器波长:375nm,405nm,488nm,785nm,976nm可选脉宽:100ps频率:1-20M Hz 3、氙灯光源光谱范围:250nm-1800nm不稳定性:<1% 4、超连续白光激光光源光谱范围:400-2400nm频率:0.01MHz-200MHz脉宽:100ps光谱仪焦距:300mm;相对孔径:f/3.9;光学结构:C-T;光谱仪分辨率:0.1nm;倒线色散:2.7nm;波长准确度:±0.2nm波长重复性:±0.1nm扫描步距:0.005nm狭缝规格:圆孔抽拉式固定狭缝,孔径:0.2mm,0.5mm,1mm,1.5mm,2mm,2.5mm,3mm;三光栅塔台;光栅配置:1-120-300、1-060-500、1-030-1250,光栅尺寸:68×68mm6档自动滤光片轮,光谱范围200-2000nm;内置电动机械快门,软件控制快门开关;杂散光抑制比:10-5探针台配置4个探针座,配20/10微米针尖探针2米三同轴电缆,漏电流小于1pA。真空吸附样品台。探针座:XYZ方向12mm调节行程,0.75um调节分辨率,0-30°调节探针角度。LBIC MaappingXY方向行程50mm,分辨率5um。数釆v 锁相放大器斩波频率:20Hz~1KHz;频率6位显示,2.4英寸屏,320×240液晶显示;电压输入模式:单端输入或差分输入;电压、电流两种输入模式; 满量程灵敏度:1nV至1V;电流输入增益:106或108V/A;动态储备:>100dB;时间常数范围:10μs至3ks; v keithley2612B量程:100nA/1A最小信号:1nA本地噪音:100pa分辨率:100fa通道数:2 v keithley2636B量程:1nA/1A最小信号:10pA本地噪音:1pa分辨率:10fa通道数:2制冷样品台温度范围:-196℃-600℃,(-196℃需要选择专用冷却系统)全程温度精度/温度性:0.1℃/<0.01℃光孔直径:2.4mm样品区域面积:直径22mm两个样品探针,1个LEMO接头(可增加至1探针)工作距离:4.5-12.5mm气密样品腔室,可充入保护性气体独立温度控制响应速率测试示波器型号:MDO32模拟带宽100MHz采样率5GS/s记录长度10M时间范围:uS-S,需要配合调制激光器使用时间范围:10nS-S,需要配合皮秒脉冲激光器使用 三维可调高稳定探针台结构,方便样品位置调节。内置三路半导体激光器或者两路光纤激光器,外置一路激光光路。可以引入可调单色光源,进行全光谱范围的光谱响应度测试。测试功能曲线:40um光斑@550nm@50倍物镜200um光纤 70um光斑@550nm@50倍物镜400um光纤5um光斑@375nm皮秒激光器@40倍物镜 紫外增强氙灯和EQ99光源的单色光能量曲线,使用40倍反射式物镜,300mm焦距光谱仪,光谱仪使用1200刻线300nm闪耀光栅,光斑直径大小80um。创新点:"针对微纳光电器件探测器的测试系统。监控样品位置,实现微小光斑的宽波段光谱响应度测量 宽波段显微光谱测试系统。与常规的显微系统相比较,其光源使用是宽波段光源,而不是单色光。是针对针对微纳光电器件开发的专用测试系统。" 微纳器件光谱响应度测试系统
  • 滨州学院杜玉杰研制出国内首台光谱响应测试仪
    杜玉杰,现任滨州学院飞行学院副院长,教授,市第十届政协委员,南京理工大学、青岛科技大学兼职硕士生导师,山东省知联会科技服务分会常务理事。  1997年,杜玉杰从鲁东大学(原烟台师范学院)毕业后到滨州学院任教至今,期间分别于2004年、2012年获南京理工大学硕士学位、博士学位。在高校工作19年,他一直工作在教学、科研一线,获得过山东省有突出贡献的中青年专家、山东省教学名师、山东省优秀青年知识分子、滨州市有突出贡献专家等荣誉称号。  光谱响应测试仪是一种用于测试光电器件光谱响应、量子效率等性能参量的仪器,特别是能在线测试光电器件制备过程中的各种性能参量,因此广泛应用于光电子器件制造领域。而由于相关部件需要在高标准的真空环境中进行制备,对真空环境要求极高,但性能参量却不容易测试,严重影响了我国光电阴极制备工艺和制备水平的提高。  为了解决这一问题,突破这一瓶颈,杜玉杰提出研制光谱响应测试仪的想法。研制的难度很大,光信号进入激活台内衰减很严重,光电流信号微弱,信息提取很难。为此,杜玉杰带领团队反复试验,突破了重重困难,实现了对激活过程中光电阴极光谱响应的实时动态测试,提高了我国阴极制备的质量和水平。  2004年,杜玉杰完成了国内首台光谱响应测试仪的研制,成功解决了负电子亲和势(NEA)光电阴极制备过程中光阴极信息实时在线测试问题,研究成果“微光像增强器动态光谱响应测试技术研究”被鉴定为国际先进水平,获中国兵器工业集团公司科技奖二等奖。  同时,杜玉杰在光电阴极研究方面,突破了传统光电阴极研究方法,创新性地将第一性原理研究方法应用到光电阴极的研究中,实现了NEA光电阴极研究的方法创新和理论创新。他先后在《Applied Physics Letters》、《Applied Surface Science》等国际权威期刊发表30余篇被SCI收录的学术论文,获教育部科技进步奖二等奖1项、国防科技进步二等奖1项,山东省高校优秀科研成果奖4项,滨州市优秀自然成果奖一等奖5项。  长期以来,我国消防监控平台普遍存在不同品牌报警主机协议不兼容问题。基于这种现实,杜玉杰带领团队完成的山东省大型科学仪器设备升级改造技术研究项目“数字化消防检测仪的研制”,成功开发了基于GIS的消防监控平台,在消防系统推广应用。  2013年5月,杜玉杰到滨州学院飞行学院担任副院长,协助院长分管教学、科研、实验室等工作。到飞行学院后,杜玉杰狠抓内涵建设,飞行技术专业大一新生四级通过率达到75%,交通运输专业考研率达到了35%,飞行技术专业被评为教育部综合改革试点专业和山东省卓越工程师试点专业,一项教学成果获山东省高等教育优秀教学成果二等奖。  作为山东省高校航空信息技术重点实验室学科带头人,近年来,杜玉杰带领团队成员在航空信息领域、航空政策法规方面做了大量研究工作,承担了多项航空科研课题的研究工作。他主持并完成了山东省软科学研究计划项目“山东省通用航空发展现状及对策研究”。研究成果被山东省科协以科技工作者建议方式报省委主要领导,被滨州市科协以科技工作者建议方式报市委主要领导,并获市委副书记、市长崔洪刚肯定和批示。  因教学、科研业绩突出,杜玉杰于2013年被评为山东省教学名师,2014年被评为山东省有突出贡献的中青年专家,是目前滨州学院惟一一个省突出贡献奖。  作为一名大学教师,杜玉杰以教学促进科研,以科研反哺教学。在教学领域,他是“单片机原理与应用”省级精品课程负责人,主持或参与省级教学改革课题5 项,其中“基于应用型人才培养的单片机教学改革研究与实践”被鉴定为国内领先水平,教学研究成果获山东省高等教育省级教学成果二等奖1项、三等奖2项。连续11年指导学生参加各类学科竞赛,并获国家级、省级学科竞赛奖40余项。
  • 美国Meadowlark公司推出亚毫秒响应速度的纯相位液晶空间光调制器!
    美国Meadowlark公司推出亚毫秒液晶空间光调制器!目前市面上的纯相位液晶空间光调制器的液晶响应速度均处于50Hz以内(0-2π),无法满足高速调制客户的使用要求。 为满足自适应、通信等领域的用户高速调制的需求,美国Meadowlark公司(原BNS)于2016年推出了目前市面上唯一一款兼具有高液晶响应速度(0-2π)(285Hz-667Hz @ 532nm;166Hz-250Hz@1550nm)、高衍射效率(90-95%)、高填充因子(100%)、的纯相位液晶空间光调制器。 美国Meadowlark Optics公司的超高速液晶空间光调制器采用瞬态向列液晶效应技术(Transient Nematic Effects)、相位环绕技术(Phase Wrapping)、局部校准技术(Regional LUTs),实现了超高速的液晶响应速度。这三项技术均已申请专利。 瞬态向列液晶效应技术超高速液晶空间光调制器与高速型的空间光调制器响应速度对比上海昊量光电设备有限公司可以给客户提供样品试用,以及相关的技术支持。您可以通过我们的官方网站(http://www.auniontech.com/n/news/v_The_Fastest_Liquid_Crystal_Spatial_Light_Modulator.html)了解更多的液晶空间光调制器产品信息,或直接来电咨询021-34241962。
  • 化物所宽光谱响应光催化剂分解水研究获进展
    近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室及洁净能源国家实验室中科院院士李灿和&ldquo 百人计划&rdquo 学者章福祥研究员负责的宽光谱响应半导体光催化分解水研究取得新进展:通过对宽光谱捕光材料Ta3N5 (Eg: 2.1 eV,吸收带边可至600 nm)与高效氧化助催化剂CoOx之间的界面进行MgO纳米层修饰,不仅改善了CoOx与其界面接触和分散状态,而且还对半导体Ta3N5表面起到钝化保护作用,使光催化体系在可见光长波段500&minus 600 nm激发条件下的分解水放氧量子效率(AQE),由文献最高值5.2%提升至目前的11.3%。相关研究结果在线发表在《德国应用化学》期刊上。   太阳能光催化分解水制氢是实现太阳能光-化学转化的重要反应,被认为是化学领域的一个&ldquo 圣杯&rdquo 式的反应。光催化水分解反应主要涉及质子还原和水氧化两个半反应,其中水氧化是涉及多电子转移、热力学爬坡的反应,被认为是实现上述太阳能光化学转化的速控步。太阳能光催化转化涉及如何实现太阳能宽光谱利用、如何实现高效的光生电荷分离以及表面的催化转化等关键科学问题,然而随着半导体催化剂吸收带边的红移,其驱动光生电荷分离以及水分解(还原、氧化)的能力就随之变弱。因此,太阳光的充分利用与光生电荷的高效分离常常不易兼得,要实现宽光谱响应的光催化剂高效水氧化过程是一个非常具有挑战性的难题。   助催化剂可有效促进光生电荷分离和催化转化,李灿研究团队在国际上明确提出了双助催化剂策略(Acc. Chem. Res. 2013, 46, 2355)。最近几年,为了攻克宽光谱响应光催化剂上水氧化这一科学难题,他们发展了高温负载廉价助催化剂CoOx的策略,在LaTiO2N (Eg: 2.1 eV)上取得了比传统贵金属IrO2和RuO2助催化剂更高的放氧性能(J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 8348-8351.),随后又成功地将这种CoOx负载策略拓展到了新开发的宽光谱响应的氮掺杂氧化物Sr5Ta4O15-xNx 和MgTa2O6&minus xNx材料体系上(J. Mater. Chem. 2013, 12, 5651 Chem. Commun. 2014, 50, 14415)。   该研究进一步利用MgO纳米层调变宽光谱响应半导体Ta3N5与助催化剂CoOx之间的界面性质,通过改变半导体材料表面的亲疏水性,改善了助催化剂的纳米分散以及界面间电荷的转移,取得了目前宽光谱响应光催化剂上分解水放氧反应的最高量子效率,为发展高效的光催化体系提供了新策略。   该研究工作获得基金委重大基金、科技部&ldquo 973&rdquo 项目以及中科院&ldquo 百人计划&rdquo 人才项目资助。 宽光谱响应光催化剂分解水研究取得新进展
  • 海洋光学紫外高灵敏度响应光谱仪的应用
    海洋光学推出的紫外高灵敏度响应光谱仪MAYA2000 Pro(175-1100nm),采用滨松背照式面阵CCD探测器,极大地增强了紫外-可见光谱谱段的光谱响应,信噪比得到极大提高,适合于低检测限及高动态范围的弱光测量应用,紫外最远波长检测限可达155nm. 特点: 1. 背照式2048像元面阵CCD,量子效率可达80% 2. 紫外高灵敏度响应,无需紫外增强镀膜 3. 低噪声、高信噪比、高动态范围 4. 积分时间最短6ms 5. USB2.0及RS232接口通信 Fig1.Maya2000 Pro Fig2. 探测器光谱响应 应用案例:工业用乙醇勾兑在线监测可行性分析 采用MAYA2000PRO测量酒精及其勾兑水溶液,测量发现乙醇在紫外217nm左右出现吸收峰,与乙醇浓度成比例,而水在970nm处出现吸收峰,与水浓度成比例,如图3所示;采用海洋光学近红外光谱仪NIRQuest所测的近红外吸收图谱如图4所示。 Fig3. 乙醇、纯水及其水溶液光谱吸收图谱(紫外可见) Fig4. 乙醇、纯水及其水溶液光谱吸收图谱(近红外) 通过实验简单配比及数据拟合发现,在两波长处217nm及970nm乙醇吸光度与其浓度均呈现出良好的线性相关性,R Square线性可达0.987,标准偏差0.04(含实验配比偏差),结果如图5所示: Fig5. 217nm及970nm数据回归拟合 关于海洋光学:总部位于达尼丁,佛罗里达的海洋光学是世界领先的光传感和光谱技术解决方案提供商,为您提供测量和研究光与物质相互作用的先进技术。海洋光学在亚洲与欧洲设有分部,自1992年以来,在全球范围内共售出了超过120,000套光谱仪。海洋光学拥有庞大的产品线,包括光谱仪、化学传感器、计量仪器、光纤、薄膜和光学元件等等。海洋光学是致力于安全检测领域的英国豪迈集团的子公司。海洋光学的产品在医学和生物研究、环境监测、科学教育、娱乐照明及显示等领域应用广泛,公司隶属英国豪迈集团(www.halma.cn)。创立于1894年的豪迈是国际安全、健康及传感器技术方面的领军企业,伦敦证券交易所的上市公司,在全球拥有 4000 多名员工,近40 家子公司,2008/09财年营业额超过 4.5亿英镑。豪迈旗下子公司的产品主要用于保护人们的生命安全和改善生活质量。通过持续不断的创新,这些产品在国际市场上始终处于领先地位。这些产品使我们的客户更安全、更富竞争力和盈利能力。豪迈的子公司正在多个领域为中国的经济做出贡献,主要包括制造、能源、水及废物处理、环境、建筑、交通运输及健康行业等。豪迈目前在上海和北京设有代表处,并且已在中国开设多个工厂和生产基地。如果需要更多的信息请联系:海洋光学亚洲分公司中国上海长宁区古北路 666 弄嘉麒大厦 601邮编:200336电话:(86) 21 6295 6600传真:(86) 21 6295 6708电子邮箱: Distributorsupportasia@oceanoptics.com网址: www.oceanopticschina.cn
  • 美国MeadowlarkOptics公司推出全球响应速度最快的纯相位液晶空间光调制器
    摘 要:传统的液晶空间光调制器作为一种高单元密度的新型波前矫正器件, 一直受限于液晶的刷新速度,在许多的应用领域无法满足科研人员的需求。美国Meadowlark Optics公司20多年以来一直致力于研发高响应速度的空间光调制器,近期Meadowlark Optics宣布推出液晶刷新速度(0-2π)高达600Hz@532nm 500Hz@635nm的高速型SLM,其控制器的帧频为833Hz。 引 言:这款高速型液晶空间光调制器的分辨率为512x512,像素25um,开孔率:96%,通光口径:12.8x12.8mm 相信这款空间光调制器的出现,可以为天文自适应,生物显微自适应等对空间光调制器的刷新速度有较高要求的客户带来便利。此款产品由上海昊量光电独家代理。 液晶空间光调制器的工作原理Meadowlark Optics公司使用的液晶材料为超高速液晶,利用液晶的双折射效应及扭曲特性,当光进入双频液晶空间光调制器后,对应的O光和e光的折射率不同导致光束中的o光和e光分离。o光和e光在液晶空间光调制器中的传输速度不同,同时利用液晶的扭曲效应,在SLM两端施加不同的电压时液晶分子会发生不同角度的偏转,因此液晶空间光调制器可以对每一个像素点实现不同的相位调制(如下图所示)。 结论 高速型液晶空间光调制器以其液晶响应速度快,校正单元多(512*512)等特点受到越来越多的科研人员的青睐。目前在天文望远镜观测、大气湍流模拟、自适应光学算法模拟、眼底成像、双光子显微镜、超分辨显微成像等领域发挥着越来越重要的作用。此款产品由上海昊量光电独家代理。 关于我们:上海昊量光电设备有限公司专注于光电领域的技术服务与产品经销,致力于引进国外顶级光电器件制造商的技术与产品,为国内客户提供优质的产品与服务。我们力争在原产厂商与客户之间搭建起沟通的桥梁与合作的平台。
  • 飞秒激光直写双刺激协同响应的水凝胶微致动器研究获进展
    在自然界中生物能够对外界刺激做出反应并产生特定的形状变化,这种响应行为对生物体的生存和繁衍至关重要。在众多材料中,水凝胶因其模量适中,刺激响应条件多样以及生物相容性好等因素而引起了广泛关注。随着仿生学以及材料科学的发展,能够感知和响应外部刺激的智能水凝胶致动器在软体机器人、传感和远程操控等领域显示出良好的应用前景。目前,微加工技术已经将响应型水凝胶致动器的尺寸缩小到微米级。然而,如何在微尺度下构建能够对复杂的微环境进行多重响应的水凝胶微致动器仍然是一个挑战。   近日,中国科学院理化技术研究所研究员郑美玲团队在双刺激协同响应的水凝胶微致动器的研究工作中取得进展。团队通过非对称飞秒激光直写加工制备了一种双刺激协同响应的水凝胶微致动器。该水凝胶微结构对pH/温度的双重协同响应是通过添加功能单体2-(二甲基氨基)乙基甲基丙烯酸酯实现的。通过水凝胶微结构的拉曼光谱分析,解释了不同pH和温度下协同响应的产生机制,并且展示了由pH或温度控制的聚苯乙烯微球的捕获。该研究为设计和制造可控的微尺度致动器提供了一种策略,并在微机器人和微流体中具有应用前景。研究成果发表于Small 。   飞秒激光直写加工技术由于具有超高的空间分辨率、三维加工能力和无需实体掩膜等特点,被广泛用于制备各种三维微结构。研究人员利用含有功能单体的光刻胶,通过调整激光功率、扫描速度和扫描策略实现了具有不对称交联密度的双重响应水凝胶微结构的制备(图1)。   进一步地,研究人员制备了含有三个不对称微臂的微致动器来提高对不同环境的刺激响应能力。该微致动器由三个交联密度交替分布的微臂组成。为了更加方便地展示水凝胶微致动器在不同温度及pH条件下的可控性,研究还使用了直径10微米的聚苯乙烯微球作为目标颗粒在不同条件下进行捕获(图2)。   此外,研究人员还描述了一种具有双刺激协同响应特性的微致动器(图3),其具有的更为丰富的形状变化是由温度升高时的氢键断裂与酸性条件下叔胺基的质子化同时作用产生的。该研究提出的双重刺激协同响应特性相较于单一响应刺激赋予了微制动器更大的可操控性,这一特性使其在微操纵和微型软体机器人方面具有潜在应用。图1 双刺激协同响应型水凝胶微致动器的制备与响应机制图2 双重刺激响应型水凝胶微致动器的捕获行为图3 水凝胶微致动器的双重刺激协同响应特性
  • 用于协同破坏肿瘤线粒体的光响应型颗粒研究取得进展
    线粒体是细胞的能量工厂,破坏肿瘤细胞中的线粒体是抗肿瘤治疗的新策略。基于线粒体破坏的抗肿瘤治疗新策略得到越来越多的关注。而如何在肿瘤组织内高效且特异性启动线粒体的破坏是实现安全有效抗肿瘤治疗的前提。  光激活肿瘤疗法由于具有治疗部位精确可控、毒副作用小等优点,尤其是光照条件下能够激活光致产酸分子释放氢离子,酸化胞内微环境。近日,中国科学院过程工程研究所生化工程国家重点实验室研究员马光辉、魏炜,与中国科学院大学化学科学学院教授田志远受此启发,并结合多年的抗肿瘤剂型工程的研究经验,构建出光响应型颗粒剂型,实现递送光致产酸分子,在肿瘤细胞内促使大量自由基产生和大量钙离子内流,以此造成线粒体氧化应激与钙离子过载。通过上述破坏线粒体的协同机制实现肿瘤细胞的高效杀伤,在多种小鼠模型上均显著抑制了肿瘤进展,为肿瘤的高效治疗带来了新思路。相关研究成果发表在Nature Communications上。  研究将叶酸、上转换颗粒、光致产酸分子,通过“一锅法”负载于金属有机框架中,形成FMUP颗粒剂型。静脉注射后,FMUP借助叶酸分子选择性地靶向到肿瘤部位。在近红外光照射下,上转换颗粒发出的紫外光可酸化肿瘤胞内环境并释放二价铁离子,并通过芬顿反应产生更多的羟基自由基攻击线粒体。同时,胞内酸性环境可引起大量钙离子内流,导致线粒体钙离子过载。上述协同机制可以显著破坏肿瘤细胞内线粒体,进而高效杀伤肿瘤细胞并抑制肿瘤的生长。上述研究已在肝癌患者来源的异种移植瘤等模型上证明其显著疗效,但处于动物水平的临床前研究,实际临床疗效有待进一步确认。  近年来,过程工程所发现和创制了一系列药物和疫苗递送新剂型,在动物模型上用于肿瘤、传染病、炎症性疾病的防治,部分剂型已通过医院伦理批准进入个体化临床前和临床研究。相关成果相继发表在Nature Materials、Nature Nanotechnology、Science Translational Medicine、Nature Biomedical Engineering、Science Advances、Nature Communications等上。  研究工作得到国家自然科学基金面上项目与创新群体项目、国家重点研发计划和中科院战略性先导科技专项的支持。
  • 安捷伦Resolve拉曼光谱仪获评“应急响应人员的出色工具”
    安捷伦近日宣布, Agilent Resolve 手持式拉曼光谱仪经英国国家CBRN中心和美国国土安全部独立使用和评估后,被评为应急响应人员的出色工具。在英国,Resolve拉曼光谱仪荣获国家 CBRN (化学、生物、 放射性和核)中心 颁发的“2023 荣誉证书(Certificate of Merit for 2023)”。CBRN荣誉奖项肯定了Resolve 拉曼光谱仪的价值,同时也认可了安捷伦为客户提供的附加服务和应急响应能力。该奖项旨在表彰安捷伦为英国国家CBRN中心和多机构合作伙伴提供的持续服务和支持,助力英国提升了应对化学、生物、放射性和核威胁的能力。在英国国家CBRN中心(NCBRNC)的召集下,服务部门和多方合作伙伴齐心协力,为英国应对化学、生物、放射和核(CBRN)威胁保驾护航。这一证书印证了英国所有服务部门均认可 Agilent Resolve 手持式拉曼光谱仪具有的优势。英国国家CBRN中心反恐警察、督察员Scott Howard评论道:“CBRN应急范围很广,只有与现有和新供应商建立合作关系,才能确保英国有足够的能力应对CBRN事件。正因如此,NCBRNC向我们的设备供应商安捷伦颁发了荣誉证书,以表彰安捷伦对我们中心和多机构合作伙伴提供的持续服务和支持。这一支持从根本上提升了英国对涉及CBRN物质的反恐事件的响应能力,为此我们深表感激。”此外,在美国国土安全部应急响应系统评估和验证 ( SAVER ) 项目 的评估 中,Agilent Resolve拉曼光谱仪在市面上可用的手持拉曼设备中总分最高。在由应急响应人员进行的独立评估中,Resolve拉曼光谱仪在“能力”标准中也获得了最高分,因为它穿透了评估中使用的所有容器,准确鉴定出了其中的样品,这超出了所有评估人员的预期。这种出色能力可以降低操作人员和公众意外接触危险物质的风险。安捷伦现场检测市场总监Robert Stokes表示:“为保护公众生命安全,安捷伦的客户每天都置身于危险之中,而安捷伦也一直以为客户提供理想解决方案和服务为己任,荣获英国国家CBRN中心荣誉证书以及SAVER的评估结果便是最好的诠释。这些荣誉表明了全球应急人员对Resolve作为重要设备的高度认可。”Agilent Resolve 拉曼光谱仪采用了独有的空间位移拉曼光谱(SORS)技术,可以穿透各种密封的非金属容器和包装进行可靠鉴定。该仪器也是一款能够真正对有害或违禁品进行穿透包装鉴定的手持式拉曼光谱系统。
  • 聚工匠之魂 燃品质之光 ——聚光科技开展响应全国“质量月”活动
    2018年9月,由国家市场监管总局、发改委、科技部、公安部、住建部、水利部、国家广电总局等34家国家部委机关联合开展了2018全国“质量月”活动。此活动始于1978年,一年一度,每年9月以各种形式在全国范围内组织开展为期一个月的质量专题活动,发动广大企业和全社会积极参与,旨在提高全民族质量意识和质量水平。  聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“聚光科技”)作为一家以高度重视质量工作的高新科技公司,多年来一直积极响应全国“质量月”的号召,并已连续多年在公司内外部举办多届丰富多彩的企业“质量月”活动。2018年9月,为进一步提高聚光科技员工的质量意识、增长质量知识,由聚光科技质量管理委员会、质量管理部、工会等部门围绕“致力于向顾客提供卓越的产品和服务,满足顾客当前和未来的需求” 的公司2018年度质量方针,联合开展了以“聚工匠之魂 燃品质之光”为主题的系列“质量月”活动。邀请质量领域专家,举办讲座与培训  8月25日,聚光科技特邀外部专家李正权(原重庆市国防工业质量协会秘书长)、孙长敬(中国计量大学质量管理工程专业负责人)分别进行主题为“质量心理学”、“质量管理新理念及企业质量提升建议”的专业讲座。通过此次讲座,在全公司有效范围内进一步加强了对质量心理学基础知识、质量管理相关理念新解、高质量时代背景下企业提升综合质量的抓手等专业知识的学习。  与此同时,在培训方面,聚光科技对外积极组织公司员工参加了浙江省中小企业先进质量管理方法公益培训,以理论+实践的形式让参与质量建设的员工更加深入系统地学习了包括质量管理体系、5S现场管理、质量工具方法、供应商质量管理、QC小组、六西格玛管理、企业考察、现场诊断等专业的质量知识。在公司内部,举办了产品全生命周期质量管理培训,以公司某产品一次实施故障率提升为实际案例,深入剖析产品在全生命周期各个阶段应该如何做好质量管理,在工作实践模拟中进一步巩固了对专业知识的掌握。聚光科技开展质量讲座浙江省中小企业先进质量管理方法培训合影开展质量承诺活动,严守质量安全底线  为了在全公司范围内宣传质量文化,增强员工质量意识,9月11日,聚光科技质量管理委员联合工会举办了以 “把事情一次性做好,不容忍任何缺陷”为主题的质量承诺活动。承诺墙上满满签下的一个个名字,是聚光人对保障高质量产品和服务做出的郑重承诺! 聚光人郑重在签名墙上签名  聚光科技深知质量是企业的生命线,从成立至今,一直非常重视产品与服务的质量,坚持践行“质量第一”的原则,设置了质量管理部门、质量管理委员,并任命集团总工为首席质量执行官,紧扣公司的质量方针展开质量建设与监管工作。除了持续积极开展常规的质量工作外,公司质量管理委员及质量管理部还定期利用在线考试系统举办质量知识竞赛考试,巩固员工对质量知识的掌握,并通过收集各类质量相关的合理化建议,为推动产品和服务质量改进提供有力的支撑。除此之外,公司还频繁开展形式多样的质量宣传活动,通过各类生动有趣的活动让全公司员工扩展质量知识、提升质量意识,加强质量认同感,在趣味之余,把质量理念及先进的质量工具方法运用到自己的工作之中。公司已通过ISO 9000质量管理体系认证,并被评为标准化体系AAA级良好行为企业。 聚光人参加质量游戏  聚工匠之魂,燃品质之光!聚光科技正向着“卓越绩效”不断努力!
  • 响应设备更新政策丨奥谱天成极完善拉曼光谱产品清单请查收
    国务院下发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,要求严格落实学科教学装备配置标准,保质保量配置并及时更新教学仪器设备。国内仪器设备厂商多,怎么才能找到靠谱的?可供选择的产品太多,眼花缭乱,如何选?奥天成产品选型指南系列现已正式上线为科研工作者提供参考选型从此 So easy!(拉曼光谱仪篇)极完善产品线拉曼光谱系列是奥谱天成的主打产品线具备极高的品类丰富度拉曼光谱仪本身应用范围便十分广泛,涉及医药、食品、公共安全、工业、军事与航天等领域,在拉曼光谱领域,奥谱天成不仅做到国内知名,在全球范围内亦是佼佼者。作为中国拉曼****,奥谱天成拉曼产品系列品类丰富,使用场景多元,能够满足不同使用者的需求。奥谱天成共聚焦显微拉曼光谱仪ATR8800是媲美国际**水准的光谱仪器产品,结合了显微镜及拉曼光谱仪两者的优点,集智能化、一体化于一身,使得“所见即所测”成为可能,灵敏度、信噪比、稳定性等方面优异的表现,使得其畅销海内外。针对“卡脖子”问题研制的显微拉曼光谱仪ATR8300一经问世,便打破显微拉曼仪器国外垄断的局面,不仅得到国内专业用户的认可,在海外市场也收获颇丰,截至目前已出口百余台。强研发实力奥谱天成集团成立于2015年,经过9年的发展,已在长沙、武汉、徐州、成都、芜湖等地拥有多家分公司,全国18个办事处,是国内**、国际知名的光谱仪器提供商。截至2023年底,奥谱天成总人数已达300余人,研发人数超150人,研发投入超30%,发展至今,奥谱天成保持平均每年发布30余款新品的研发速度,被多家媒体誉为“光谱仪器界的‘华为’”。公司具备包括拉曼光谱仪、光纤光谱仪、高光谱成像仪、地物光谱仪、分光光度计、工业、气体和水质在内的十余条成熟的产品线,广泛应用于科学研究、食药品安全、遥感、水质与环保等多个领域。原厂服务奥谱天成销售和售后团队覆盖全国,能够实现7*24h快速响应。奥谱天成ATR8800在俄安装验收ATR8500在上海交大验收 客户评价“非常满意”本次设备更新覆盖广泛、前景广阔,是推进科研工作者设备升级,提升工作效率的重要契机。奥谱天成作为“一站式光谱仪器提供商”将从专业角度为客户科学配置选型提供精准参考,以更优质的光谱仪器产品和贴心的服务为科研突破提供助力。
  • 卓立汉光:立足光电优势,紧跟热点市场
    “100家国产仪器厂商”专题:访北京卓立汉光仪器有限公司   为推动中国国产仪器的发展,了解中国国产仪器厂商的实际情况,促进自主创新,向广大用户介绍一批有特点的优秀国产仪器生产厂商,仪器信息网自2009年1月1日开始,启动“百家国产仪器厂商访问计划”。日前,仪器信息网工作人员走访参观了北京卓立汉光仪器有限公司(以下简称“卓立汉光”),卓立汉光营销部副理赵士国先生热情接待了仪器信息网到访人员。   北京卓立汉光仪器有限公司是一家集光学、精密机械、电子、计算机技术于一体的高科技企业。卓立汉光于1999年7月注册成立,成立初期发展很快,2001年产值就达到了2000万。从2001年到2005年卓立汉光经历了从粗放型创业走向正规化管理的转型,2005年开始,经过调整后卓立汉光的发展逐渐走向正轨,当年10月在同行业中率先通过了ISO9001质量管理体系SGS国际认证。目前,卓立汉光的产品得到了国内业界广泛认可,近几年更是走出国门,受到国外客户的青睐与好评。 卓立汉光营销部副理赵士国先生(中)与仪器信息网编辑合影   经验加创新,提高光机产品与光谱仪器市场竞争力   赵士国先生介绍说:“卓立汉光现有员工140余人,其中从事研究开发工作的人员占员工总数的37%,包含了光机电和软件等各方面经验丰富的专业人才,并且保持了老、中、青相结合的研发团队——形成了经验加创新、创新不离经验的技术开发模式。2008年我们与中国科学院大连化学物理研究所成立了‘现代仪器联合实验室’,进一步提高了卓立汉光的科研力量。目前,我们拥有多项专利技术,形成了光谱仪器和光机产品两大系列产品。”   “2003年卓立汉光推出国内第一套量产型三光栅光谱仪全自动单色仪,通过持续开发,卓立汉光的光谱应用系列产品已经拥有了多种规格的光谱仪及光谱仪组件,包括:多种光源、各种探测器、样品室、数字采集器、光子计数器及连接附件。一直以来我们都可提供光谱仪应用系统订制服务,按照客户的应用需求及资金预算提供详细仪器配置,同时还可以帮助客户研发相应的软件程序。近十年来我们已经为国内的科研院所及高技术企业配置开发了多套光谱仪测量系统。” 光电探测器光谱响应度测量系统   赵士国先生谈到:“目前公司的光机产品如电控位移台、手动位移台、光学调整架等已经形成产品系列化、规格多元化,国内多家科研单位、激光加工设备厂商、光纤设备厂商都在使用卓立汉光的产品。光机产品是卓立汉光成立之初就开始发展的产品,目前在技术和质量上在行业内都具有一定的领先优势。现在我们主要是通过研发新产品,提高产品的性能和质量来提高竞争力。” MC600系列电移台控制箱   自主研发新型产品,降低用户对进口产品的依赖   “随着公司的发展,根据自己在光电领域的独特优势,卓立汉光结合市场发展需求,积极研发新型产品,如拉曼光谱仪、太阳能电池检测光谱测量系统、高速LED光学特性分析摄谱仪等,不仅丰富了国内同类产品市场,还降低了用户对进口产品的依赖。”   (1)紫外共振拉曼光谱仪,填补国内空白   “由于卓立汉光在光谱仪器方面的产品研发、生产、市场推广能力被各界高度认可,及与大连化物所多年的友好合作关系,大连化物所选择卓立汉光作为合作伙伴将其自主研发的紫外共振拉曼光谱仪产业化。该产品的产业化将直接替代进口并进而逐渐形成我国在紫外共振拉曼光谱仪产业中的竞争优势地位。我们不但在产能和价格方面有了主动权,也在产品普及方面获得了先机,否则我们只能做OEM产品。” UVRaman100紫外共振拉曼光谱系统   关于该仪器的市场应用前景,赵士国先生谈到:“目前每年全球对科研级紫外激光拉曼光谱仪的需求量约为60套左右,而能够生产的厂家却很少,卓立汉光在生产高性能谱仪方面具有较强的技术优势,同时具有很大的价格优势。因此,我们计划首先切入并占领国内科研市场,而后再通过我们在国外的代理商,逐步打入国外科研领域。”   (2)太阳能电池测量系统,突破太阳能产业发展瓶颈   赵士国先生表示:“目前,由于太阳能光伏电池产业的迅猛发展,使得太阳能电池产品的种类和性能变化非常快,但与之相适应的太阳能电池测试技术却没有能够立即跟上,尤其是在新兴的多结太阳能电池测试领域。卓立汉光结合自身在光谱测量领域的技术优势,研发了太阳能电池光谱响应度、反射比和量子效率测量系统,该系统中采用了多结电池测试技术、直流光谱响应测试技术、信号分离与放大等技术及创新性的引入多色偏置光光路、将直流测量技术与斩波器调制技术结合,确保了产品的优异性能。目前,产品已经远销到日本、韩国、新加坡等地,包括在国内我们都取得了不错的成绩。” 太阳能电池QE/IPCE(量子效率)测量系统   (3)高速LED光学特性分析摄谱仪,满足LED快速生产的实际需求   “此外,卓立汉光还最新研制了高速LED光学特性分析摄谱仪。由于半导体芯片及生产工艺的限制,使得目前生产出来LED(尤其是白光LED)存在光色、电性参数分布不均匀等问题,因此快速、准确的测量LED光色电参数,然后根据测量结果进行分类已成为LED生产中重要的环节。卓立汉光研发的高速LED光学特性分析摄谱仪采用了多项创新技术,如:采用了吸收阱设计,可有效吸抑制系统所产生的杂散光,与现有技术相比,可使系统的杂散光降低一个数量级 采用绝对计量单位标定的标准灯进行系统校正 为了符合LED 宽广的强度范围系统采用的中心滤光片为可更换式并且由系统光色计算核心自动切换。” 高速LED光学特性分析摄谱仪   提升品牌知名度,开拓国外市场   谈到卓立汉光未来的发展规划,赵士国先生表示:“第一是要把固有的产品做好,进一步提升产品质量和服务,提升品牌知名度,履行提供‘终身保固’的承诺,让客户能真正‘付有所值’ 第二是在发展过程中发现新的应用领域,依托光谱技术开发新的产品来丰富我们的产品线 第三,主动开拓国外市场。”   “事实上我们的产品是从2006年开始真正走出国门的,这也和我们的理念有关,国外的市场要么不去,去了就要留下好的口碑。在我们有真正拿的出手的东西,并且通过了相应的国际认证后,才开始正式进军国外市场,否则匆匆忙忙出去,后续难以有好的发展。2009年我们的出口业务收入已经达到七八百万,收入主要来自于光谱仪系列产品。目前,光谱产品国外市场收入占30%左右,将来我们的目标是希望国内外市场各占50%。” 技术部工作场所 机加工车间 光谱仪装配调试车间 光机产品装配车间 严格质检 装配/生产/质检车间掠影   附录:北京卓立汉光仪器有限公司   http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100487/   http://www.zolix.com.cn/index_0.html
  • 激光等离子加工促成新一代光电材料诞生
    加拿大研究人员发现,新型纳米混合物结构结合采用脉冲激光烧蚀技术可能会产生新一代的光电开关、快速光电探测器和第三代太阳能设备。其成果发表在《先进材料》上。   近年对半导体纳米粒子,如硫化铅(PbS)的光电特性的研究有着显著增长。硫化铅与碳纳米管相结合可以有效产生光电流,但常规的合成方法仍然有着局限性。   现在,INRS 能源材料通讯研究中心的科学家在使用相对简单程序来合成纳米粒子,这能够为创造其他纳米混合物的各种应用提供很大的自由度。脉冲激光烧蚀(PLA)技术能够产生更纯粹的纳米结构。   My Ali El Khakani教授说:“当化学合成纳米混合物时,研究人员利用配体(ligands)以防止电荷动力从纳米粒子转移到纳米管。配体可以减少光响应效率和增加反应时间–两种效应在使用脉冲烧蚀方法合成粒子时都观察不到,因为硫化铅与碳纳米管表面有着直接的原子接触。”   将纳米混合物材料整合到功能性光电设备可能产生比其他方法更强大的光响应。当通过激光照射时,该材料的光电流响应时间是目前使用合成粒子的1000至100,000倍。
  • 精彩持续中 | 第五届“逐梦光电”国产光电分析仪器和核心技术研制与应用研讨会暨怀柔光电产业发展论坛
    2024年8月15日,由北京卓立汉光仪器有限公司、北京怀柔仪器和传感器有限公司、先锋科技(香港)股份有限公司、无锡中镭光电科技有限公司联合举办的第五届“逐梦光电”国产光电分析仪器和核心技术研制与应用研讨会暨怀柔光电产业发展论坛的精彩报告继续进行。来自全国各大知名高校及研究院的近百名专家学者出席了本次会议。8月14日至15日,线上直播观众人数突破9.3万人,明日精彩继续,欢迎预约直播。▲昨日精彩回顾(点击查看)本次研讨会聚焦荧光、拉曼、条纹、分幅、iCMOS、成像光谱仪、2μm激光器、光机、自动化,磁光,压电,仪器联用等10余类产品以及钙钛矿,太阳能,二维材料,燃烧诊断,等离子体诊断,LIBS,半导体,激光物理等八大应用方向。会议期间,共进行了多场精彩纷呈的学术报告和专题研讨。今日,17位来自光电探测、磁光、荧光及超快等领域的专家学者分别就各自的研究领域作了深入的阐述,分享了最新的研究成果和经验。▲华中科技大学研究员——韩俊波华中科技大学韩俊波研究员做二维本征铁磁体的磁性调控及应用探索报告,二维磁性材料是基础磁学和新型存储器件研究重要平台,其宏观性质和微观磁畴密切相关。深入研究其微观磁畴的调控方法及其与宏观性质间的内在联系,对提升材料性能、优化器件结构、诱发新奇量子物性至关重要。韩老师课题组以二维Fe3GeTe2(Fe3GaTe2)为载体,采用低温显微磁光克尔技术,系统研究了二维Fe3GeTe2在界面、电流及磁场调控下铁磁增强特性。获得如下有趣实验结果:(1)在二维反铁磁/铁磁异质结中观测到“非局域”铁磁增强效应;(2)在二维Gr/ Fe3GeTe2/Gr中观测到电流诱导的拓扑磁光效应;(3)在二维单个Fe3GeTe2中同时实现了非易失性和易失性磁光存储。这些研究成果不仅增进了对二维磁性材料微观机制的理解,也为未来磁存储技术和自旋电子学的发展开辟了新方向。▲Clemson University Assistant Professor——Lianfeng Zhao 远在美国克莱姆森大学赵连锋助理教授通过国际直播平台,为国内外科研工作者做Metal Halide Perovskite Laser Diodes英文报告,赵老师聚焦于金属卤化物钙钛矿半导体这一多功能的杂化材料,该材料在推动下一代光伏与发光技术革新中展现出巨大潜力。报告重点阐述了团队在电泵浦钙钛矿激光二极管领域的最新突破,包括钙钛矿内光增益机制的深入研究,以及在极端电流条件下器件性能的优化策略。这些成果不仅增进了对该领域关键技术的理解,还为克服技术障碍、推动该技术变革性发展提供了宝贵见解。▲北京交通大学教授——梁春军北京交通大学梁春军教授做一种新型光伏发电技术_钙钛矿太阳能电池报告,介绍钙钛矿太阳能电池的基本器件结构,进展情况和未来趋势。▲北京大学研究员——康佳昊北京大学康佳昊研究员做显示器件的频率色散和集约模型报告,介绍了北京大学碳基电子学研究中心在显示器件建模方面的部分研究。报告核心内容涵盖三大方面:首先,简要介绍了碳基电子学的基本概念及碳基显示在未来显示技术中的潜力;其次,深入剖析了薄膜晶体管(TFT)的关键性能特征,包括界面态现象、偏压稳定性以及电容的频率色散行为,并据此构建了相应的集约模型,为TFT性能预测与优化提供了理论支持;最后,探讨了微型发光二极管(Micro-LED)在微缩化过程中的尺寸效应,详细分析了其电学与光学性能的频散特性,并建立了集约模型以准确描述这些特性,为Micro-LED显示技术的发展奠定了坚实基础。▲湖北众韦光电科技有限公司研发经理——戴宏伟湖北众韦光电科技有限公司戴宏伟博士做低温磁场下的微区磁光克尔及光谱测试报告,报告从磁性二维材料的磁光克尔研究出发,探讨低温磁场下的微区光谱测试面临的问题与解决方案,如设备稳定性、磁场干扰及高精度要求等,并随后提出了针对不同磁体和低温环境的定制化解决方案。这些方案旨在提升测试平台的易用性和稳定性,为磁光学研究提供强有力的技术支持。▲北京交通大学教授——张福俊北京交通大学张福俊教授做倍增型有机光电探测器报告,重点介绍倍增型有机光电探测器的工作。张老师课题组在2013开始探索全新机理的倍增型有机光电探测器,2015年报道了基于单载流子有源层制备出界面附近受陷电荷诱导能带弯曲的倍增型有机光电探测器,并通过器件工程实现响应范围可调、正、反向偏压下都能工作且响应范围可调的器件。并从有源层中载流子传输通道的调控入手,率先报道了一种具有单载流子传输特性的低暗电流、倍增型有机光电探测器。课题组还通过多元化的策略,包括三元材料体系、厚膜策略调控光场分布、精细的界面工程以及电极优化等,成功制备出响应范围更加灵活、支持双向偏压操作、具备双探测窗口及功能集成化特性的倍增型有机光电探测器。这些创新不仅丰富了倍增型有机光电探测器的设计思路,也为未来高性能光电探测技术的发展提供了宝贵的经验和启示。▲中国科学院半导体研究所青年研究员——郝宏玥中国科学院半导体研究所郝宏玥青年研究员做超表面锑化物红外探测器研究报告,锑化物红外探测材料体系晶格失配度低,能带结构灵活可调,是实现高性能红外探测的优选材料。郝老师课题组聚焦于超表面结构在锑化物红外探测器领域的研究进展,并展望相关技术在焦平面成像领域的应用。通过在单波段锑化物红外探测其基础上,通过超表面结构设计及高精度图形转移技术,实现波长调制型可见-红外探测器制备,及片上集成多谱段红外探测芯片制备,为新一代宽光谱、多谱段红外焦平面探测阵列提供技术基础。▲浙江大学教授——何海平浙江大学何海平教授做钙钛矿发光:材料、器件及应用报告,全面概述了卤化物钙钛矿材料因其优异的光电特性,在新型显示、照明等领域具有潜在的广阔应用情况。何教授课题组聚焦于钙钛矿的发光性质,介绍课题组在钙钛矿光致发光、电致发光、激光等三个方面的研究工作,以及近期在钙钛矿量子点显示应用方面的进展。▲中国人民大学教授——龙峰中国人民大学龙峰教授做全光纤倏逝波荧光生物传感仪器及检测新污染物的应用报告,介绍了新污染物治理在美丽中国建设中具有重要的战略定位。新污染物具有“新”“多”“广”“低”等特点,其快速精准识别和监测是构建新污染物治理体系的重点和难点。传统监测技术存在前处理繁琐、成本高、难以满足现场快速检测需求等不足。龙教授团队通过建立全光纤倏逝波荧光生物传感新理论并突破系列关键核心技术,创制了具有完全自主知识产权的全光纤倏逝波荧光生物传感系列仪器,结合多样化生物靶向识别材料和生物传感机制,建立了新污染物多指标现场快速检测新方法,为新污染物监测提供精准化、即时化、智能化、集成化技术支撑。▲华北电力大学讲师——仇恒伟华北电力大学仇恒伟讲师做钙钛矿纳米晶的表界面调控和光电应用报告,全无机CsPbBr3钙钛矿纳米晶(PNCs)稳定性不足等诸多问题,无损晶格外延核壳纳米晶有望彻底攻克该问题并最小化界面电荷积累。仇老师从PNCs单晶面S系半导体外延生长出发,辅以合适的表面配体钝化晶面以降低结合能垒,实现晶格外延CsPbBr3/PbS核壳纳米晶可控合成,这一创新方法不仅增强了纳米晶的稳定性,还优化了其光电性能。进一步地,报告介绍了结合普适性纳米晶图案化和3D打印工艺的最新进展,成功构建了集成式光电探测阵列。这一技术突破不仅提升了光电探测器的性能和分辨率,还为其在更广泛领域的应用开辟了新途径。仇老师所做的一系列工作旨在推动PNCs稳定性和光电性能方面的发展,并极大拓展其应用。▲RMITUniversity研究员——Xiaoming Wen远在澳大利亚皇家墨尔本理工大学的文小明研究员通过国际直播平台,为国内外科研工作者做Time dependent steady-state and time-resolved photoluminescence under light bias in halide perovskites英文报告,文老师首先介绍了稳态光致发光 (PL) 和时间分辨光致发光 (TRPL) 技术发展现状。然而,当对表现出光照诱导的 PL 光谱、效率和寿命变化的材料(如卤化物钙钛矿)进行测量时,这些技术面临一些问题。在过去十年中,卤化物钙钛矿因其优异的光电特性和出色的器件性能(如高效太阳能电池、光电探测器和 LED)而引起了极大的研究兴趣。使用标准 PL/TRPL 测量时,可能会忽略和遗漏关键信息,并可能导致误解。本次报告文老师重点介绍一些光照诱导 PL 效率和载流子寿命增加的应用案例。使用专门设计的时间相关 PL/TRPL,有/没有光照偏置,进行探索异常的光电特性,并利用其团队最近提出的晶格能量库理论对该现象做了很好地解释。文老师作为卓立汉光产品的使用者,也在演讲中感谢卓立汉光的协助,其团队在RIMT大学定制了多功能PL-TRPL光谱系统,该系统能够完成上述大部分功能,并且功能大大扩展,包括激发、检测范围。可以预期该系统将能为其团队的光物理研究提供重要的技术支持。▲华北电力大学讲师——贾东霖华北电力大学贾东霖讲师做钙钛矿量子点表面特性调控研究及其光伏应用报告,钙钛矿量子点(PQD)凭借出色的光电性能和化学加工性,被视为下一代光伏器件的潜力材料,然而其表面高密度的长链绝缘油酸油胺配体成为电荷传输的障碍。贾去除这些原始配体会引发一系列问题,如表面缺陷增加、载流子捕获、钙钛矿晶格畸变以及水氧渗透通道的形成,从而影响光伏性能。为解决这些问题,研究团队开发了一系列创新策略,包括表面缺陷钝化、表面配体取代和表面晶格锚定等,以优化PQD的表面状态。通过这些策略,贾老师有效改善了太阳能电池的载流子提取效率,使无机CsPbI3-与混合FAxCs1-xPbI3-PQD太阳能电池的光电转换效率分别提升至16.64%与17.29%,为改善量子点光伏性能的表面调控策略提供了全新见解。▲香港城市大学教授——雷党愿香港城市大学雷党愿教授做微纳光腔与低维半导体相互作用及功能器件研究报告,首先分享了微纳光腔这类具有电磁场极端局域化和增强的超构光学体系,是发展多功能、小型化、低功耗、超快响应光学器件的基本模块。雷教授介绍了耦合光学微腔与钙钛矿量子点,构建高稳定性、低量子缺陷和超低阈值的微腔激光器(Nature Communications 2020, 11, 1192 Advanced Functional Materials 2024, 2401247);接着展示集成自组装等离激元纳腔阵列与无铅钙钛矿量子点,实现宽带高探测灵敏度和响应度的柔性光电探测器(Nano Letters 2021, 21, 9195);最后介绍近场耦合等离激元纳腔偶极共振模式与过渡金属硫族化合物自旋禁阻暗激子或其异质结中层间激子,获得室温下暗激子(Nano Letters 2022, 22, 1915)或层间激子的可观测发光(ACS Nano 2024, 18, 13599)。这些研究成果不仅展示了微纳光腔与低维半导体相互作用的独特优势,也为未来高性能光学器件的设计与开发提供了重要的科学依据和技术支撑。▲中国科学院长春应用化学研究所研究员——秦川江中国科学院长春应用化学研究所秦川江研究员做准二维钙钛矿发光机理与高性能器件报告,首先强调了有机/无机杂化钙钛矿半导体材料的显著优势,包括高吸收截面、高载流子迁移率和低成本溶液加工等特性,使其成为新一代半导体发光材料和激光器增益介质的理想选择。然而,这类新型材料的发光和激射原理尚未完全阐明,成为国际研究难题。针对这一挑战,秦老师课题组利用瞬态光谱技术取得了重要突破,不仅证实了Rashba自旋效应和暗态三线态激子的存在,还首次提出了准二维钙钛矿中长寿命暗态三线态激子的概念,并深入探讨了其对光电性能的影响。通过创新的维度和组分工程策略,团队成功调控了钙钛矿中的三线态激子行为和发光特性,进而实现了系列高性能发光器件的制备,和具有低激发阈值的室温连续光泵浦准二维钙钛矿激光。▲北京卓立汉光仪器有限公司应用专家——覃冰北京卓立汉光仪器有限公司应用专家覃冰做超快分子光谱探测技术及解决方案报告,介绍卓立汉光超快光谱探测方案在飞秒及皮秒时空中对超快物理化学及生物过程进行监测的应用,如太阳能电池、低维材料、量子器件、超导材料、新型半导体、纳米催化、生物传感等材料中载流子时空演化,载流子的激发动力学,钙钛矿中的放大自发辐射测试等。▲北京理工大学教授——王卓然北京理工大学王卓然教授做多元硫硒化物半导体光电器件报告,在立足于信息技术领域对新一代光电子器件与集成技术的重大需求基础上,报告聚焦半导体光电材料与器件领域关键问题,重点介绍以Cu2ZnSn(S,Se)4和AgBiS2为代表的环境友好型多元硫硒化物半导体在薄膜光伏与光电探测领域的应用,并就未来面向短波至中波红外应用的多维度硫硒化物材料体系与高维度集成光电传感系统展开讨论。▲北京金竟科技有限责任公司应用经理——李洋北京金竟科技有限责任公司李洋做阴极荧光成像及光谱采集系统及其在半导体领域的应用报告,报告内容涵盖其公司简介、阴极荧光含义及其原理、阴极荧光相关产品介绍及应用案例分享、 电子束曝光简介及产品介绍及应用案例分享、合作用户单位等,整个报告展示了北京金竟科技有限责任公司在阴极荧光成像及光谱采集系统、电子束曝光技术方面的深厚积累和创新能力,以及这些技术在推动半导体行业发展中的重要作用。▲中国人民大学博士——曹丹丹中国人民大学曹丹丹博士做纳米晶半导体高效单光子上转换发光报告,研究发现,钙钛矿具有显著的“声子辅助-单光子上转换”光致发光,浅能级缺陷可作为关键中间态角色。报告分享了基于配体工程调控深缺陷分布,可以有效抑制非辐射复合损失;基于结晶动力学工程调控浅缺陷分布,能够大幅度提升亚带隙电子跃迁的振子强度。在两者协同作用下,钙钛矿纳米晶的单光子上转换强度提高40%以上,有效光学冷却增益窗口超过130 meV。上述结果为深入认识纳米晶光致发光机制、拓宽纳米材料在光学/光电方面的实际应用提供了新的学术见解。▲仪器展示介绍环节除上述大会报告以外,会议期间,结合用户各种需求,卓立汉光公司适时展示多种产品系统,部分产品系统提供免费测样,欢迎详询:拉曼光谱荧光光谱微纳器件光谱响应度测试系统光栅单色仪/光栅光谱仪超快时间分辨光谱测试系统2μm波段掺铥光纤激光器笼式系统阻尼隔振平台
  • 卓立汉光第四届“逐梦光电”国产光电分析仪器研制与应用研讨会开始啦!
    作为专业从事光电分析测试仪器和精密光学机械运动控制产品研发与生产的国家高新技术企业,秉持 “研发创新、快速反应、优质服务”的理念,为响应国家整体布局,更好地为科学研究提供技术服务,北京卓立汉光仪器有限公司将于2023年8月23-25日在南京举行第四届“逐梦光电”国产分析仪器研制与应用研讨会,邀请来自全国各地“政、用、产、学、研”不同领域的专家学者们,齐聚六朝古都,畅谈光电行业前景、交流前沿的科研动向,分享仪器使用心得。欢迎各位老师莅临指导,分享*新的科研理念,共同助力国产高端光电分析仪器的发展。会议主题本次会议将聚焦6大领域,涉及6大类光谱技术及应用,会议将以国内外邀请学术报告、墙报展示、高端仪器展示等方式呈现出国产光电分析仪器的全新精神面貌。会议将同步开启论文征集活动,欢迎老师们进行 match 投稿。会议内容1、聚焦领域:材料科学、清洁能源、生物医学、食药环侦、能源冶金矿物、环境科学等领域的国内外研究现状与前景分享2、技术主题:拉曼光谱、荧光光谱、光电探测、高光谱与影像、超快光谱、激光等离子体诱导等技术应用及研究成果分享3、互动展示:国产光电高端分析仪器现场演示4、成果分享:论文墙报展示 线上直播1、通过扫描下方二维码,参与本场直播。PC端链接:https://vkpym.h5.xeknow.com/sl/9oAoX2、关注“卓立汉光”、“先锋科技”视频号,参与本次直播。我们在南京,期待您的参与!
  • 合肥工业大学研发新型深紫外光电探测器 光谱选择性优异
    目前,我国深紫外光电探测技术由于受传统器件结构等限制,仍存在易受环境影响、光电性能较差、器件响应速度和信号利用率难以兼顾等问题。  近日,合肥工业大学电子科学与应用物理学院科研团队,成功研发出新型深紫外光电探测器,开创性地将透光性好、电子迁移率高且电阻率低的电子材料石墨烯和高质量β -氧化镓单晶片引入深紫外光电探测器中,并提出一种全新的器件MSM结构,实现了对半导体与金属电极接触性能的大幅提升。器件光谱响应分析结果表明,该器件具有优异的光谱选择性,在深紫外光区域响应非常明显。器件性能分析结果则显示,该器件能够在深紫外光区域的光电转化效率及探测率大幅度提升。该深紫外光电探测技术将在刑侦检测、电网安全监测、森林火灾告警等领域应用前景广阔。
  • 硅基近红外光电转换取得突破
    p   近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所陈沁课题组联合东南大学的王琦龙教授紧密合作,在低成本高效硅基热电子红外光电探测器方面取得了系列进展。他们首先提出了Au纳米颗粒修饰Si金字塔结构的方案,实验证明他们制备的这些器件的性能与那些精心设计、成本高昂的Si基近红外光电探测器性能相当,有望应用在大规模热光伏电池和低成本红外检测中。相关研究成果发表在近期的Nanotechnology期刊上。 /p p   据悉,科研团队所采用的工艺十分简单:通过使用标准的各向异性化学湿蚀刻法来实现Si基金字塔的构建 然后在其表面溅射一层Au薄膜 接着通过快速热退火法形成修饰的金纳米颗粒 随后在金字塔那面通过磁控溅射沉积ITO薄膜,在另一面通过热蒸发沉积铝膜作为背电极 最后,样品通过铟锡焊接到芯片载体上,就完成了探测器的制作。 /p p   他们发现金字塔表面增强了入射光子与Au纳米颗粒之间的耦合效应,因为这种金字塔表面减少了背反射光并使得光子在Au纳米颗粒内部多次反射,增加了入射光走的距离,而且Au纳米粒子的引入还使得器件的局部电磁场产生了增强,从而使光子可以被显著吸收,提高了光电转换量子效率。 /p p   科研团队进一步采用了Au纳米颗粒—介质—金反射镜的结构,利用无序金属纳米颗粒的宽带高光学吸收和Au/TiO2/Si组成的全向肖特基结,在光学与电学两个方面同时入手提高光电转换的内外量子效率。这种密集的随机热点分布大大提升了光吸收与热电子发射的效率,光电响应度是目前最高结果之一,硅光电响应截止波长扩展到近2um,展示了有效的近红外硅基光电应用。 /p p /p
  • 海洋光学成功参加“2009慕尼黑上海激光、光电展”
    承蒙广大客户的厚爱,在3月17日到19日这三天中,海洋光学在慕尼黑上海光电展的展台接待了几百人的访问,深刻地感受到了广大新老客户对海洋光学的热情支持和殷切期望。在这次展会上海洋光学展出了最新的高灵敏度Maya2000Pro和在光纤传感领域的革命性的Jaz光谱仪。 Maya2000Pro采用高灵敏度背照式2D FFT-CCD光谱仪,具有高达90%的量子效率、较大的动态范围和优秀的紫外响应等特点,同时保证了高分辨率,适合于低亮度和要求紫外灵敏度高的科学应用。 Jaz超越了传统意义上的光学传感器,强大的微处理器和板载显示的功能代替了PC,可堆叠的、模块化、并可自成一体的组合使用户可以根据各自的应用需要定制系统,以太网连接和SD卡存储的设计使远程操作成为了可能。 其他的特性还包括可扩展的光源、充电锂电池和最多达到8个光谱仪同时工作的模块,可方便的适应各种应用。
  • 拼速度+保质量 中科光电荣获“双先进”
    中科光电速度3个月  面对大气污染防治的严峻形势,聚光科技(杭州)股份有限公司下属子公司无锡中科光电技术有限公司(以下简称“中科光电”)为徐州经开区量身打造了“金龙湖绿网”,将固定监测与移动监测相结合,构建了区域性地空天立体化大气污染监测系统,为大气环境监测装上了火眼金睛,精准识别区域内的污染群。  时间不等人,中科光电团队争分夺秒,不惧炎热,实地查看、科学选址;面对施工难度大、沟通协调任务重等困难毫不退缩,积极想方设法推进工作进度,最终不到3个月就建成了“金龙湖绿网”,并顺利投入运行。24小时  驻守专家团队24小时随时响应客户需求,尽职尽责开展技术支持、进行会商研判;中科光电工程部的女同志也毫不逊色,和团队所有成员拼搏在第一线。  及时找出污染源、准确判断污染趋势是驻守人员的重要职责,不论酷暑还是严寒,都挡不住他们前进的步伐。每一处污染热点的发现、每一份分析报告的发布都有他们加班加点的辛勤付出。3个月建成“金龙湖绿网”并投入运行徐州市副市长赵兴友带队观摩大气污染监测系统——“金龙湖绿网”大气污染监测网络全覆盖 将污染群“一网打尽”品质服务  设备运维第一时间响应,及时排除故障;两班倒进行数据值班,第一时间识别污染热点,实时为监管提供线索;不论多晚多累,都会提前准备好分析报告,从不影响第二天早晨的会商研判;随时关注监测数据和气象变化,第一时间进行污染天气预警;积极配合日常巡检、专项检查等行动......专家团队的高品质服务始终在线。 金龙湖绿网绩效服务分析平台中科光电专家团队与环保人员进行热烈探讨荣誉与梦想  付出终有回报,徐州经济技术开区用壮士断腕的决心开展大气污染攻坚工作,下降的每一克PM2.5和增加的每一个优良天,都是对该区环保卫士努力拼搏的褒奖,是对中科光电尽职尽责工作的最佳肯定。   勇于探索、勇于创新、勇于当担、勇争一流,中科光电全力为徐州经济技术开区提供了科技支撑,荣获了该区2018年度先进集体、先进个人的荣誉称号。  荣誉代表过去,梦想引领未来。荣誉和梦想赋予中科光电更多力量,让中科光电更有信心为蓝天而战。
  • 四方光电荣膺大金成本变革奖
    2023 年度大金中国调达战略方针说明会于上海虹桥祥源希尔顿酒店隆重举行。会上,大金与合作伙伴交流了未来采购战略方针,并对功勋的合作伙伴予以肯定与嘉奖。四方光电凭凭借良好的产品技术创新及成本管理,于上百家供应商中崭露头角,斩获“成本变革奖”。总经理刘志强先生出席大会并代表公司上台领奖!大金集团宫永勝彦本部长在颁奖时指出:四方光电借助传感器创新技术与产品设计经验,在维系原有成本预算的基础上,助力大金实现了产品功能的升级革新,为大金探索健康、舒适空气的奥秘奠定了基础。作为中国气体传感器行业的创新者,四方光电坚持技术创新,以自主研发的传感器为基石,融合整机产品设计与制造能力,为客户提供定制化 ODM 服务。创新技术四方光电构建了完备的传感器技术平台与产业平台,构建“研发驱动应用、应用促进研发”的技术创新闭环。在流道设计、流场分析、光学仿真和结构仿真方面都有多年的技术沉淀。流道设计:精准设计流道结构,优化流体传输效率和稳定性,确保传感器的精准测量。流场分析:深入分析流场特性,为优化传感器性能提供关键数据支持。光学仿真:凭借丰富的光路仿真设计经验,可根据不同测量范围和响应时间的要求,进行灵活且精确的仿真设计。结构仿真:具备全面的产品结构设计能力,包括流体分析、造型可行性分析、可制造性设计及分析、尺寸公差分析以及设计失效模式与影响分析等,确保产品的可靠性和稳定性。传感器PM2.5 集成自制 VOC:四方光电开发了 AM1008L、AM1002、AM1009 等系列多参数空气质量传感器,可实时检测输出 VOC 浓度、PM1.0、PM2.5、颗粒物质量浓度。具有性能稳定、设计精巧、功能齐备、接口丰富等特性。固态甲醛新产品:四方光电推出基于 MEMS 技术的固态甲醛传感器。产品采用金属氧化物半导体(MOX)敏感材料与微热板结构,达成了低温化、低功耗化与微型化的甲醛检测。具有高选择性、高稳定性与长寿命等优势。低功耗 CO2 传感器:四方光电基于非分光红外(NDIR)技术,研发了低功耗 CO2 传感器产品,采用单通道检测气室,响应迅捷、数据精确、体积小巧、性能稳定可靠。通过自主设计的红外源与红外探测器,并经由优化算法实现低功耗运行。产品设计经验与制造能力四方拥有专业的 OEM/ODM 团队,涵盖工业设计、软硬件等专业技术人员,并且配备项目经理进行统筹管理,可满足各种产品定制需求。同时拥有芯片、核心部件、SMT、注塑、组装、标定、检验全产业链In-house生产,具备灵活高效的生产制造能力,能够依据客户需求迅速定制样品并进行批量生产。能够与客户协同开展产品定制、功能优化与性能调试,以契合不同市场和应用场景的需求。四方光电以其良好的技术和专业的团队,在传感器和检测控制器领域不断创新突破,为客户提供了优质的产品和服务,目前已成为大金在内的诸多世界500强及国内外细分领域头部企业的配套供应商。未来,四方光电将继续秉持研发驱动应用的理念,不断提升技术创新能力,加强产品设计与制造水平,为客户带来更多的性能优异、成本可控、质量保障的传感器以及解决方案,助力行业的发展和进步,为人们创造更加美好的生活。
  • 安光所环境光学中心携手中科光电助力青岛“上合蓝”
    黄海之滨,青青岛城。2018年6月9日至10日,上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛举行。厚植团结互信的土壤,拓展携手发展的空间,中国国家领导人同上合组织其他7个成员国、4个观察员国领导人以及有关国际组织负责人齐聚一堂,共襄发展大计。  为保障上合峰会青岛会议环境空气质量,生态环境部,中国环境监测总站,山东、河北、辽宁、江苏、河南省环境保护厅,青岛市环境保护局和青岛市环境监测中心站高度重视、精心组织、周密部署。受青岛市环境监测中心站委托,中国科学院安徽光学精密机械研究所(以下简称“安光所环境光学中心”)携手聚光科技(杭州)股份有限公司下属子公司无锡中科光电技术有限公司(以下简称“中科光电”)全程参与美丽青岛环保专项行动保障工作。  为摸清大气臭氧的污染特征及来源成因,确保峰会期间空气质量达到预期效果,安光所环境光学中心、中科光电分别在崂山区、市南区、黄岛区、胶州市布下臭氧雷达监测点,实时监测大气臭氧垂直分布和时空演变特征,为青岛市大气臭氧污染成因、污染过程等提供专业详尽的技术解析,全方位的为环境质量会商保障决策提供重要的数据基础及技术支持。 臭氧雷达反演图臭氧雷达点位分布图  峰会期间,中科光电特派经验丰富的运维人员和资深数据分析人员24小时驻场青岛及周边地区,以“不破楼兰终不还”的信念,推动监测工作落实落细。在日以继夜的工作中,中科光电的小伙伴们亲力亲为,保障设备顺利运行,每天零点之后对前72小时的数据进行整理分析,以确保数据的连续性和有效性。  管控期间,中科光电通过雷达组网监测,根据监测到的臭氧垂直分布和时空演变特征,深入研究、判断分析,及时提供污染过程特征分析报告,为专家的决策提供了有利的数据参考,获得专家组的高度重视。 环境管理与决策参考  实时、准确、快速响应臭氧污染,建立一套从运维到分析再到决策的工作模式,中科光电为青岛市加强污染联防联控提供了有力的数据支撑和科学依据。  在环保人的共同努力下,上合峰会期间青岛市空气质量达到全优,空气质量保障成果喜人。各级政府领导及会商专家对安光所环境光学中心和中科光电的工作给予了充分肯定,青岛市环境监测中心徐站长大力赞扬了安光所环境光学中心和中科光电为空气质量安保所做的努力。 青岛市环境监测站站长徐少才和主任孙萌在会上表彰各企业的安保工作中科光电技术人员与青岛市环境监测中心工作人员合影  安光所环境光学中心联手中科光电组成的青岛上合峰会空气质量安全保障团队,依靠各专业专家的鼎力支持,通过高效、精准的数据分析,为保障“上合之蓝”的添砖加瓦,谱写华丽的篇章。
  • 打赢蓝天保卫战,中科光电在行动
    导语:  聚光科技(杭州)股份有限公司下属子公司无锡中科光电技术有限公司(以下简称“中科光电”)作为专注大气立体监测的行业引领者,不断创新,推出系列高端的大气立体监测装备,用于构建区域环境空气质量立体监测网、污染源立体网格化监测网,助力精准治霾、科学治霾,推动空气质量持续改善。  大气环境立体走航监测车搭载立体监测设备,通过走航观测和定点观测相结合,获取空间的立体监测数据,并与地面站点数据协同分析,以构建大气复合污染立体监测网络;打通“监测”到“管治”关节,满足测管联动快速响应的要求,为环境管控提供方向。大气环境立体走航监测车  利用快速移动的污染溯源走航车实时监测数据、并融合多源监测数据(国标站、微型站等),统一上传云端质控管理分析,实现污染源快速追踪、应急事件快速监测、重污染事件分析评估等多场景应用,打造以“快速、溯源”为核心的数据分析服务平台,通过深度数据挖掘建立数据分析方法体系,分析污染浓度变化趋势及污染成因,为环境管理部门提供决策依据。经典解决方案01 大气颗粒物监测激光雷达+颗粒物分析仪走航系统 ? 搭载大气颗粒物监测激光雷达和颗粒物分析仪? 利用大气颗粒物监测激光雷达多模式的立体观测结果以及颗粒物分析仪的定量监测结果,快速评价区域空气质量? 适用于环境监察、环境执法和应急监测等。02 VOC走航系统+大气颗粒物监测激光雷达 ? 搭载大气颗粒物激光雷达和VOC走航系统? 走航观测和定点观测相结合,实现颗粒物与VOC气态污染物同时监测,构建大气复合污染立体监测网络? 打通“监测”到“管治”关节,满足测管联动快速响应的要求,为环境管控提供方向03 大气臭氧探测激光雷达+VOC走航系统 ? 搭载大气臭氧探测激光雷达与VOC走航系统? 走航观测和驻车观测相结合,探测大气中臭氧的时空变化特征,分析臭氧形成过程,结合VOC监测,快速定位臭氧的污染来源? 打通“监测”到“管治”关节,为区域臭氧污染控制提供科学的技术支撑市场业绩 14台大气环境立体走航观测车驰骋在各地追污溯源,支撑蓝天保卫战应用案例01 颗粒物监测应用 气溶胶垂直时空分布;外来、本地污染判别城市走航监测,评估区域污染空间分布污染扩散评估,站点数据影响评价专项监测取证,针对性管控支撑偷排漏排监测、取证突发源应急监测区域走航,追踪污染气团传输动向重大赛事保障02 VOCs走航应用 VOCs污染画像及摸底异味精准溯源区域边界走航,连续在线分析排查偷排、漏排点位,现场执法 排污单位“双随机”排放检查监测03 臭氧监测应用 杭州G20峰会青岛上合峰会厦门金砖会议一带一路会议区域走航监测臭氧珠三角臭氧削峰行动及广州市臭氧立体分布研究项目
  • 中国参加国际太赫兹功率比对 响应度超过美德
    世界上第一个太赫兹波段的行波光管放大器。   日前,国际首次太赫兹功率比对在德国柏林举行,参加比对的德、美、中3国的国家计量院采用不同的技术路线,取得的测量结果都能相互吻合。其中,中国计量院参加比对的太赫兹辐射计测量不确定度最小、响应度最高,标志着我国太赫兹辐射功率计量能力步入国际领先行列。   太赫兹介于红外和微波频段之间,是连接电子学和光子学的桥梁,在信息科学、材料科学、生物化学等许多领域具有重要应用价值和重大应用潜力。由于缺乏有效的测量方法和测量仪器,人们对于该频段的辐射特性了解甚少。随着太赫兹技术的发展和广泛应用,太赫兹辐射源、太赫兹探测器、太赫兹测量系统大量涌入市场。在高速宽带通信、功能材料研制、生物医学成像、机场港口安检、地沟油检测、危险化学品监测预警等许多领域的应用日益广泛。然而国际上缺少太赫兹相关参数测量标准,导致太赫兹产品的特性难以客观准确评估,无法科学评估并保障太赫兹研究和应用的有效性。   为解决这一问题,先进国家的计量院相继开展此方面的研究。如德国联邦物理技术研究院(PTB)利用低温辐射计率先实现了太赫兹功率溯源至国际单位制 美国标准技术研究院(NIST)利用碳纳米管作为吸收体实现了太赫兹辐射功率的测量 中国计量院利用自主研制发明的一种太赫兹超强吸收材料实现了太赫兹辐射功率的绝对测量和量值溯源。   为保障太赫兹计量量值准确可靠,2013年,德、美、中3国的国家计量院共同商定了比对方案和进程,对参比国家实验室提出了资格要求。以国际正式论文作为证明,经筛查后有4国的国家计量院符合参加条件,最终有能力参加比对的实验室仅有美国NIST、中国NIM和德国PTB3家,其中PTB为主导实验室。   中国计量院参比负责人、激光室副主任邓玉强博士介绍说,此次比对规定在2.52THz和0.762THz两个频率点下进行,3国参比实验室分别采用互不相同的技术路线复现量值,在同一地点一起进行现场实验测量。最终比对结果表明,3国的现场测量结果都能相互吻合,等效一致。中国计量院在比对的两个频率点均以最小的测量不确定度取得国际等效。   中国计量院参加此次国际比对所采用的太赫兹辐射计及其关键部件均由邓玉强和孙青2位副研究员自主研制发明,其中,太赫兹辐射计吸收材料的吸收带宽和吸收率均为目前国际最高水平,可实现100GHz到可见光波段辐射功率的高准确度测量,且响应光谱平坦。在PTB实验室的现场测量中,该太赫兹辐射计表现出卓越的性能,具有良好的重复性、稳定性和信噪比,非线性仅为0.4%,被德国国家计量院太赫兹辐射度实验室主任AndreasSteiger博士誉为&ldquo 具有德国产品的质量&rdquo 。   据了解,此次为国际首次太赫兹功率比对,被国际光度辐射度咨询委员会(CCPR)关键量比对工作组主席YoshiOhno博士认为是&ldquo 太赫兹计量领域的重大里程碑&rdquo ,将对今后的太赫兹科学研究和太赫兹技术推广应用起到积极的推进作用。 配备太赫兹量子级联激光器的纳米线探测器。   太赫兹量子级联激光器的研制难度大,对结构设计、材料生长和器件工艺均有很高的要求。   近日科学家们研发的一种能够检测光波的最新设备或能帮助打开电磁光谱的最后边界&mdash &mdash 太赫兹(Terahertz)光谱。
  • 化学所等在硅带隙以下高性能有机光电探测方面获进展
    近红外光响应的有机光电探测器(OPDs)具有光电性质易调控、可大面积柔性印刷制备、可室温工作等优点,在可穿戴智能设备、柔性电子皮肤、生物医学成像等新兴领域颇具应用前景。然而,高性能的超窄带隙有机半导体材料的设计合成较为困难。目前关于强近红外Ⅱ区(1000-1700 nm)尤其是硅带隙以下波段(1100 nm)响应的有机光电探测器鲜有报道,且比探测率(D*)普遍低于商用无机探测器。   中国科学院化学研究所有机固体院重点实验室林禹泽课题组在高性能近红外有机光伏材料与光电器件方面开展了相关研究,并取得了系列进展。近日,该课题组设计合成了一种具有高Mulliken电负性的含氰醌式端基,4-二氰基亚甲基-1-萘醌(QC)。基于该端基构筑的超窄带隙受体材料实现了硅带隙以下的高灵敏光电探测。端基QC结合了醌类分子的还原诱导芳香稳定性和氰基的强吸电子特性,表现出明显高于目前常用端基(4.61~5.46 eV)的Mulliken电负性(5.62 eV)。与常用端基3-(二氰基亚甲基)靛酮相比,QC端基构筑的小分子受体材料的光学带隙普遍减小了0.40-0.45 eV,最小的光学带隙可窄至0.77 eV。在光伏模式下,二极管型近红外OPD器件在0.41~1.2 μm的宽响应范围内获得了超过1012 Jones的比探测率,在1.02 μm处获得了最大值2.9 × 1012 Jones。虽然可探测的波长极限短于InGaAs探测器,但该OPD器件在0.9~1.2 μm范围内的D*值已与商用InGaAs探测器相当,高于商用的Ge探测器。基于高灵敏近红外OPD器件,林禹泽课题组与合作者实现了宽范围(0.4~1.25 μm)的光谱准确测量以及硅带隙以下1.2 μm近红外Ⅱ区成像。   该研究由化学所、吉林大学和浙江大学合作完成。相关研究成果近日发表在《科学进展》(Science Advances)上,并入选当期Featured Image。研究工作得到国家自然科学基金和中科院的支持。 基于高电负性端基的超窄带隙材料的OPD实现1.2 μm近红外Ⅱ区成像 The Featured Image
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