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無(wú)氧銅在精密制造領(lǐng)域的應(yīng)用研究:材料特性、加工工藝及質(zhì)量控制
在高端制造業(yè)向納米級(jí)精度邁進(jìn)的進(jìn)程中,無(wú)氧銅以其卓越的物理性能與加工適應(yīng)性,成為航空航天、半導(dǎo)體、精密機(jī)械等領(lǐng)域的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料。本文系統(tǒng)闡述無(wú)氧銅的材料科學(xué)特性,剖析從原料提純到成品檢測(cè)的全流程制造工藝,探討精密加工中的技術(shù)難點(diǎn)及解決方案,并結(jié)合典型應(yīng)用場(chǎng)景提出定制化加工方案,為相關(guān)領(lǐng)域的材料應(yīng)用提供理論與實(shí)踐參考。
넶1 2025-07-01 -
熱調(diào)控法制備二維鈣鈦礦近紅外光電探測(cè)器的研究進(jìn)展——面向弱光成像應(yīng)用的高靈敏度器件設(shè)計(jì)
二維(2D)鉛基鈣鈦礦材料因強(qiáng)量子限域效應(yīng)通常具有大于1.6eV的帶隙,導(dǎo)致其在近紅外(NIR)波段的光吸收效率顯著不足,嚴(yán)重制約了該類材料在弱光探測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用。針對(duì)這一關(guān)鍵瓶頸,上海大學(xué)王生浩團(tuán)隊(duì)聯(lián)合重慶文理學(xué)院李璐、程江團(tuán)隊(duì)提出熱調(diào)控結(jié)晶策略,成功制備出高結(jié)晶度(PEA)?FA?Pb?I??二維鈣鈦礦薄膜,構(gòu)建了具有自供電特性的近紅外光電探測(cè)器。相關(guān)成果發(fā)表于《AdvancedFunctionalMaterials》,為解決傳統(tǒng)二維鈣鈦礦在弱光環(huán)境下的響應(yīng)不足問(wèn)題提供了創(chuàng)新性解決方案。
넶2 2025-07-01 -
高分辨率成像中莫爾條紋的成因與解決辦法
在追求高清畫質(zhì)的時(shí)代,相機(jī)分辨率越來(lái)越高,但拍攝時(shí)可能遇到奇怪的波浪狀條紋——比如拍格子襯衫、電腦屏幕或建筑外墻時(shí),畫面中出現(xiàn)的不規(guī)則花紋,這就是攝影中常見(jiàn)的“莫爾條紋”。下面我們用更簡(jiǎn)單的方式,聊聊它的產(chǎn)生原因和解決辦法。
넶4 2025-06-30 -
飛秒激光加工新突破:波長(zhǎng)調(diào)控技術(shù)革新表面處理精度
激光波長(zhǎng)對(duì)材料表面粗糙度的精準(zhǔn)調(diào)控機(jī)制,為高精度微納加工開辟了新路徑。來(lái)自能量束加工及應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域的研究團(tuán)隊(duì),通過(guò)多波長(zhǎng)協(xié)同工藝(DWA技術(shù)),成功實(shí)現(xiàn)了表面光潔度與加工效率的雙重優(yōu)化,相關(guān)成果已引發(fā)航空航天、半導(dǎo)體等高端制造領(lǐng)域關(guān)注。
넶4 2025-06-30 -
光學(xué)生物傳感器技術(shù)發(fā)展:從指紋識(shí)別到柔性生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的演進(jìn)
光學(xué)生物傳感技術(shù)作為融合光學(xué)工程、生物醫(yī)學(xué)與信息技術(shù)的交叉領(lǐng)域,近年來(lái)在生物特征識(shí)別與醫(yī)療監(jiān)測(cè)領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展。該技術(shù)通過(guò)解析光與生物組織的相互作用規(guī)律,實(shí)現(xiàn)對(duì)人體生理信息的非侵入式獲取。從早期的屏幕指紋識(shí)別到當(dāng)前正在研發(fā)的柔性電子皮膚系統(tǒng),光學(xué)生物傳感器正經(jīng)歷從剛性平面器件到柔性立體感知系統(tǒng)的技術(shù)跨越,為精準(zhǔn)醫(yī)療與健康管理提供全新的技術(shù)路徑。
넶4 2025-06-30 -
漫反射技術(shù)顛覆多個(gè)領(lǐng)域!從實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的光譜革命
當(dāng)一束紅外光照射到粗糙的催化劑粉末上,光的軌跡會(huì)在顆粒間輾轉(zhuǎn)反射,最終攜帶物質(zhì)的"分子密碼"被檢測(cè)器捕獲——這種看似普通的光學(xué)現(xiàn)象,如今已發(fā)展成為橫跨催化、食品、環(huán)境等領(lǐng)域的革命性檢測(cè)技術(shù)。漫反射光譜技術(shù)正以其無(wú)損、快速的特性,重塑現(xiàn)代分析科學(xué)的應(yīng)用圖景。
넶2 2025-06-27 -
為什么液態(tài)鏡頭是未來(lái)光學(xué)行業(yè)的革新力量?
液態(tài)鏡頭的技術(shù)發(fā)端植根于生物視覺(jué)系統(tǒng)的精密構(gòu)造。人類眼球通過(guò)睫狀肌對(duì)晶狀體曲率的動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)對(duì)焦,這一生物力學(xué)機(jī)制為光學(xué)工程領(lǐng)域提供了突破性的技術(shù)范式。液態(tài)鏡頭通過(guò)模擬生物視覺(jué)原理,借助對(duì)液體物理參數(shù)(如折射率、表面張力、接觸角等)的精準(zhǔn)調(diào)控,實(shí)現(xiàn)無(wú)機(jī)械移動(dòng)部件的焦距轉(zhuǎn)換。這種仿生設(shè)計(jì)從根本上突破了傳統(tǒng)機(jī)械式光學(xué)系統(tǒng)的體積約束與機(jī)械損耗瓶頸,猶如將生物界歷經(jīng)億萬(wàn)年進(jìn)化的視覺(jué)智慧轉(zhuǎn)化為現(xiàn)代光學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新動(dòng)能。
넶3 2025-06-27 -
可食用微激光系統(tǒng)的技術(shù)突破及其在食品安全領(lǐng)域的應(yīng)用研究
本文系統(tǒng)闡述了斯洛文尼亞Matja?Humar教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的可食用微激光技術(shù)。該技術(shù)通過(guò)篩選食品級(jí)增益介質(zhì)與創(chuàng)新腔體設(shè)計(jì),首次實(shí)現(xiàn)了完全由可食用物質(zhì)構(gòu)成的微激光系統(tǒng),在食品防偽溯源、新鮮度監(jiān)測(cè)及跨領(lǐng)域應(yīng)用中展現(xiàn)出顯著價(jià)值。研究成果為構(gòu)建智能化食品安全監(jiān)測(cè)體系提供了革命性技術(shù)路徑。
넶1 2025-06-27
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大口徑中心偏差測(cè)量?jī)x在半導(dǎo)體光刻物鏡、航空航天以及天文望遠(yuǎn)鏡等領(lǐng)域的應(yīng)用
高精度的測(cè)量?jī)x器對(duì)于半導(dǎo)體光刻物鏡、航空航天以及天文望遠(yuǎn)鏡等領(lǐng)域的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。德國(guó)全歐光學(xué)(TRIOPTICS)研發(fā)的大口徑中心偏差測(cè)量?jī)xOptiCentric?UP以其卓越的性能,在這些領(lǐng)域中展現(xiàn)出了非凡的應(yīng)用價(jià)值。
2024-09-02
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傳函儀作用有哪些?
傳函儀,即光學(xué)傳遞函數(shù)測(cè)量系統(tǒng),是一種用于評(píng)估光學(xué)系統(tǒng)成像質(zhì)量的高精度測(cè)試設(shè)備。它通過(guò)測(cè)量光學(xué)系統(tǒng)的傳遞函數(shù)(MTF),來(lái)量化分析光學(xué)系統(tǒng)的性能,包括分辨率、對(duì)比度、畸變等多個(gè)關(guān)鍵參數(shù)。本文將詳細(xì)介紹傳函儀的作用及其在光學(xué)系統(tǒng)測(cè)試中的應(yīng)用。
2024-05-24
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下一代超精密激光加工解決方案
一塊手掌大小的透明器皿中心,一粒細(xì)如塵埃的斑點(diǎn)若隱若現(xiàn),當(dāng)它被透鏡高倍放大之后,其中隱藏的復(fù)雜結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出來(lái),這便是用光“雕刻”出來(lái)的微納結(jié)構(gòu)。通過(guò)直寫式光刻技術(shù),我們可以制造智能感知芯片、微觀機(jī)械結(jié)構(gòu),周期更快、自主化程度更高。
2023-10-28
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LED光源模塊由LED光源和散熱器組成
LED光源模塊由LED光源和散熱器組成,實(shí)現(xiàn)發(fā)光和獨(dú)立散熱模塊化設(shè)計(jì)。對(duì)于普通的LED光源,芯片產(chǎn)生的大部分熱量通過(guò)散熱器和空氣的熱交換而流失。
2023-10-24