红外光学吸收材料宽波长范围

时间:2022年04月08日 来源:

   近日,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所应用光学国家重点实验室的吴一辉课题组为了化解纳米吸收构造对于入射出发点的影响,提出了一种新型的全向偏振无关吸收构造。相关研究成果刊载在OpticsExpress(DOI:)上。由于超常吸收纳米构造在光电探测器和光伏电池等领域的潜在应用引起强烈关注。目前,纳米吸收构造主要集中于超材料构造,但是超材料实现美妙阻抗匹配对于目前的纳米加工技术提出了严酷挑战。为了克服吸收构造对于构造参数敏感的缺陷,在前期研究工作中曾经提出一种基于导摸共振法则的新型纳米构造。尽管能够得到,但是导摸共振的存在使得该种构造对于入射视角较为敏感。近日,该课题组在上述工作的基本上提出了一种偏振无关全向吸收的新型纳米构造。该种构造主要是在金属基底上的亚波长金属光栅内填入高折射率的介质来提高有效性折射率。通过学说分析可知,该种超常吸收来源于表面等离子激元耦合腔模。该构造对TE和TM偏振均具很高的吸收效率,并且在入射视角<60°的状况下吸收率大于90%。通过调节金属光栅的高度吸收峰可实现可见光波段吸收波长的线性调节,且吸收率维持在99%以上。未来在集成光电探测器、太阳能电池组等方面有着普遍的应用前途。纳米ATO能保持长久性导电性质。红外光学吸收材料宽波长范围

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纳米二氧化钛气体传感器一般用于汽车尾气传感器。此外,还有一种用电阻变化制成的纳米二氧化钛湿度传感器。这些传感器帮助人们在线监测气体中有毒物质的含量,帮助立即保护环境。同时,纳米二氧化钛湿度传感器可用于在线监测湿度变化,同时将这些变化转化为电信号,达到智能控制空气的目的。加湿很方便。以上只是介绍了纳米二氧化钛的一些主要用途,纳米二氧化钛的优越性能远不止这些。随着应用研究的进步,它的使用应该会越来越。

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   纳米材料发展1959年,有名物理学家、诺贝尔奖获得者理查德·费曼预言,全人类可以用小的机械制作更小的机械,实现根据全人类希望一一排列原子、制造产品,这是关于纳米科技较早的梦想。1984年德国物理学家格莱特(Grant)制得了只有几个纳米尺寸的超细粉末,包括各种金属、无机化合物和有机化合物的超细粉末。1991年,美国科学家成功地合成了碳纳米管,并发现其质量为同体积钢的1/6,强度却是钢的10倍,因此称之为“超级纤维”。这一纳米材质的发现标记全人类对材质性能的发掘达到了新的高度。1999年,纳米产品的年营业额达到500亿美元。纳米材料-结构纳米材料纳米构造是以纳米尺度的物质单元为基石,按一定法则构筑或营造的一种新体系。纳米构造是以纳米尺度的物质单元为基本,按一定法则构筑或营造的一种新体系。纳米阵列体系已有的研究结果对纳米阵列体系的研究集中在由金属纳米颗粒或半导体纳米颗粒在一个绝缘的衬底上严整排列所形成的二位体系上。介孔组装体系纳米颗粒与介孔固体组装体系由于颗粒本身的属性,以及与界面的基体耦合所产生的一些新的效应,也使其成为了研究热点,按照其中支撑体的类型可将它细分为无机介孔复合体和高分子介孔复合体两大类。光学吸收材料-水性ATO浆料在780-1800nm的波长中,吸收红外率的程度高。西藏650波段光学吸收材料生产厂家

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特点表面和界面效应。主要原因是直径减小,表面原子数量增加。例如,当粒径为10纳米和5纳米时,比表面积分别为90米2/克和180米2/克。如此高的比表面积会导致一些奇怪的现象,比如金属纳米颗粒在空气中燃烧,无机纳米颗粒吸附气体等等。小尺寸效应。当纳米粒子的尺寸等于或小于光波波长、传导电子德布罗意波长、超导态相干长度、透射深度等物理特征尺寸时,其周期边界被破坏,使其声学、光学、电学、磁性和热力学性质呈现出“新奇”现象。例如,当铜颗粒达到纳米尺寸时,它们变得不导电。然而,绝缘二氧化硅颗粒在20纳米开始导电。例如,聚合物材料和纳米材料制成的工具比金刚石产品更硬。利用这些特性,太阳能可以高效地转化为热能、,有可能应用于红外传感器、的红外隐身技术等。量子尺寸效应。当粒子尺寸达到纳米级时,费米能级附近的电子能级被连续态划分为垂直能级。当能级间距大于超导态的热能、磁能、静电能、静磁能、光子能或凝聚能时,就会出现纳米材料的量子效应,从而改变其磁性、光学、声学、热学、电学、超导性。红外光学吸收材料宽波长范围

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