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(gòu)造對于入射出發(fā)點的影響,提出了一種新型的全向偏振無關吸收構(gòu)造。相關研究成果刊載在OpticsExpress(DOI:)上。由于超常吸收納米構(gòu)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(gòu)造主要集中于超材料構(gòu)造,但是超材料實現(xiàn)理想阻抗匹配對于目前的納米加工技術(shù)提出了嚴酷挑戰(zhàn)。為了克服吸收構(gòu)造對于構(gòu)造參數(shù)敏感的缺陷,在前期研究工作中曾經(jīng)提出一種基于導摸共振法則的新型納米構(gòu)造。盡管能夠贏得,但是導摸共振的存在使得該種構(gòu)造對于入射出發(fā)點比起敏感。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(gòu)造。該種構(gòu)造主要是在金屬基底上的亞波長金屬光柵內(nèi)填入高折射率的介質(zhì)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(gòu)造對TE和TM偏振均具備很高的吸收效率,并且在入射出發(fā)點<60°的情形下吸收率大于90%。通過調(diào)節(jié)金屬光柵的高度吸收峰可實現(xiàn)可見光波段吸收波長的線性調(diào)節(jié),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兼具普遍的應用前途。什么是納米光學吸收材料?浙江532波段光學吸收材料哪里買
高能藍光在2010年國際光協(xié)會年會中,全世界*光學專家一致指出:短波藍光兼具極高能量,能夠穿透晶狀體直達視網(wǎng)膜。藍光照射視網(wǎng)膜會產(chǎn)生自由基,而這些自由基會導致視網(wǎng)膜色素上皮細胞衰亡,上皮細胞的衰亡會導致光敏感細胞缺乏營養(yǎng)從而引起視力損害,而且這些損傷是不可逆的。以市面上常見的LED顯示器為例,高能藍光主要集中在波長380-460nm范圍內(nèi)。在如今科技很快發(fā)展的時期,早已不能離去計算機,筆記本,平板計算機等數(shù)碼產(chǎn)品,可以足不出戶的工作、生活、娛樂,這一切都是通過互聯(lián)網(wǎng)和電腦顯示屏來顯示的。在提高工作效率,享用娛樂生活的同時,也應當注意到自己的雙目正受到藍光的傷害。另據(jù)*研究說明,長時間接納高能藍光的輻射對人體肌膚會一定程度的損傷,部分科研部門正在研發(fā)放藍光的護膚品,以應對高能藍光對肌膚的傷害。其主要方式是在護膚品中加入一定成份的藍光吸收物質(zhì)或者藍光反射物質(zhì)。應對方案,手機屏幕膜等,這些產(chǎn)品在材料中添加了適度的藍光吸收劑來吸收部分高能藍光,以縮減高能藍光對雙眼的輻射量2.藍光防護眼鏡(透鏡或涂層)一般這種透鏡或夾片的制作工藝為在注塑的時候添加一定數(shù)目的藍光吸收劑,或者在透鏡涂層上添加紫外、藍光吸收劑。湖南近紅外光學吸收材料大概費用水性ATO漿料抗靜電效果強、耐候性強,是一種藍色光學吸收材料。
納米光子學技術(shù)是光吸收材料及其應用研究中一個重要而活躍的分支。1959年諾貝爾物理學獎獲得者理查德·費曼(Richard Feynman)在美國物理學會會議發(fā)表演講。宣布自那時起“納米技術(shù)”時代到來,已經(jīng)從根本上改變了科學技術(shù)的方方面面。光子學是一門融合納米技術(shù)和先進光子學的新興學科。主要從三個方面對納米進行了研究:輻射的納米級限制,物質(zhì)的納米級限制和納米級的光處理。納米材料的縮小尺寸。光與材料之間的相互作用將創(chuàng)造新的特性,如控制材料的有效折射率,改善局部場,調(diào)整半導體材料的帶隙等。納米材料可以具有獨特的光吸收特性,如提高吸收性能、局部光熱轉(zhuǎn)換、適應吸收光譜等。由于這些特性,納米材料不僅可以改善材料的性能,現(xiàn)有的納米結(jié)構(gòu)材料也可以對其他領域的研究產(chǎn)生啟發(fā)并產(chǎn)生新的應用,因此具有很大的研究價值。
與大尺寸材料相比,納米結(jié)構(gòu)材料具有獨特的光吸收特性,在能源、傳感、新材料等諸多領域具有重要的研究和應用價值。由于納米加工和光學研究方法的快速發(fā)展,大量傳統(tǒng)材料在納米尺度上顯示出新的應用潛力。以石墨納米結(jié)構(gòu)材料和金納米粒子的光吸收特性及其在寬帶光吸收器件和光控微型人工肌肉中的應用。首先,在薄層光吸收器件方面,發(fā)現(xiàn)納米錐結(jié)構(gòu)表面的結(jié)晶石墨材料具有高效的寬帶光吸收性能。納米錐結(jié)構(gòu)提供了空氣和石墨基底之間等效折射率的匹配和漸變,減少了界面折射率突變引起的反射,從而使大部分入射光進入石墨基底吸收。通過模擬分析,研究了石墨納米錐的結(jié)構(gòu)參數(shù)與其光吸收強度和帶寬的關系。利用旋涂金納米粒子作為干法刻蝕掩膜,獲得了在450-1800 nm波長范圍內(nèi)平均反射率為5%、結(jié)構(gòu)厚度為1m的石墨納米錐寬帶光吸收器件。ATO具有優(yōu)異的電學和光學性能,主要用于光學吸收材料等。
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