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。納米ITO粉體可以屏蔽反射紅外線隔熱,是一種優良的光學吸收材料。吉林630波段光學吸收材料廠家定制
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。福建紫外光學吸收材料服務電話藍光吸收劑是一種可減少高能藍光對眼睛輻射的納米光學吸收材料。
納米光學吸收材料,GATO近紅外隔熱劑,汽車隔熱膜添加劑,建筑膜紅外吸收劑,隔熱涂料是煙臺佳隆納米產業有限公司的一款納米功能材料,其主要產品特點就是隔熱性好、可見光透過率高、阻隔紅外線,主要包括:阻隔紅外線,GATO隔熱劑可將大多數紅外光阻隔在汽車外部,太陽膜的隔熱性能主要取決于GATO的反射和吸收能力,反射吸01收能力越強,隔熱率也就會越高;阻隔紫外線,GATO隔熱劑可以阻隔紫外線,可以防止車內的人被過量的紫外線燒傷,保護車內音響和其他內飾;高透過率,可見光透過率可以百分之七十以上,客戶可按照需求任意調色;熱穩定性,受外部環境引起的物性變化小。產|品|參|數:顏色:藍黑色;固含量≤25%;PH值8-10;粒徑≤100;粘度≤10。
“GATO納米隔熱防爆雙態膜有兩種形態,即固態膜和液態膜。固態膜是指GATO納米PET膜,液態膜是指納米節能隔熱涂料(生態液晶膜)。GATO納米隔熱防爆固態膜性價比比較高,性能與大品牌相當,但是價錢只有其三分之一,而液態膜,我們對其做了改造,它的隔熱率能達到90%――99%,但是其可見光率還是能達到70――80%,屬于升級產品,性能更好了。”施總如是說。同時,施總也從專業出發點敘述了產品的工藝法則,他表示GATO是一種通過繁復的制作工藝而形成的、由多元金屬摻雜而成的新型納米氧化物,它對800~1200nm的近紅外線阻隔能力有了大幅提升,很大程度提高了GATO對整個近紅外線的阻隔能力,反映出更優于的隔熱性能,且制作成本和納米GATO相差不多,是玻璃隔熱節能行業出現的突破性**。納米光學吸收材料在使用時,可以把產生的熱量吸收。
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光學吸收材料的性能與應用。吉林630波段光學吸收材料廠家定制
光學吸收材料可應用于玻璃上。塑料光學材質塑料光學元件與玻璃材質相比之下,具備較低的質量、較高的抗沖擊性,并能提供更多種形狀。外形適應性是塑料光學的優點之一。非球面透鏡和其他繁復的形狀都可以被塑造。塑料的主要缺陷是較低的耐熱性。塑料的融化溫度比玻璃低,表面耐磨性和抗化學性較差。鍍膜的附著性低,因為其融化溫度低,薄膜的沉積溫度受到限制;塑料鏡片上膜層的耐用性也低或壽命短。塑料鍍膜可采用離子輔助沉積提供較穩固而結實的薄膜。光學塑料材質種類的選擇自由度有限,一個關鍵的限制是熱膨脹系數高和折射率溫度變動的依賴性強。塑料材質的折射率隨溫度的升高而減少,變化量大概比玻璃高50倍。塑料的熱膨脹系數大概比玻璃高10倍。高質量的光學系統可以用玻璃和塑料鏡片的組合來實現設計。塑料光學元件可以被注塑成型、壓塑成型,或者用澆注放入塑料塊制造。幾種常用的塑料材質是聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯、聚碳酸酯、烯丙基二甘醇碳酸酯和環烯共聚物等。吉林630波段光學吸收材料廠家定制
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