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用于下一代光电设备的透明且柔性的掺铝氧化锌(ZnO)电极
本研究采用溶胶-凝胶法制备纳米颗粒作为靶材,通过射频磁控溅射在柔性聚酯薄膜(PEN)上沉积铝掺杂氧化锌(AZO)薄膜,系统研究1%-3 at.% Al掺杂对薄膜结构、光学带隙及电导率的影响。结果表明,2.5 at.%掺杂时薄膜为单相六方纤锌矿结构,透光率约90%,带隙3.38-3.53 eV,电导率随偏压显著提升,兼具高透明度、低电阻和机械柔韧性,适用于柔性光电器件。
来源:Optics & Laser Technology
时间:2026-04-21
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基于蓝宝石上AlGaN异质结构的UV-C微盘激光器
AlGaN蓝宝石基底微盘激光器实现255 nm紫外-C激光输出,1-3 µm半径器件阈值能量低至8.8 pJ,功率密度280 kW/cm²,品质因子超1000,验证了非晶AlN/Al₂O₃模板在UV-C激光器中的可行性。
来源:Optics & Laser Technology
时间:2026-04-21
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紧凑型凝视式光谱偏振成像系统
本文提出了一种紧凑型staring-type光谱偏振成像系统,通过将线性变量滤光片与分光面微偏振器阵列紧密堆叠,实现了430-830 nm波段空间、光谱及线偏振参数(S0、S1、S2)同步获取。系统采用推扫式扫描机制和专用去马赛克算法,有效空间分辨率为3372×2048,整体尺寸13×11×10.5 cm,配备嵌入式主控板支持离线运行,光谱误差均方根低于10%,并验证了多维度信息在复杂背景目标揭示、表面纹理增强和反射抑制中的优势。
来源:Optics & Laser Technology
时间:2026-04-21
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全对称的空间自相位调制以及固态CrPS4/PDMS复合材料中的全光开关效应
CrPS4的第三阶非线性光学特性研究及PDMS复合材料的制备应用。摘要通过悬浮系统和固态复合方法,发现CrPS4在可见光区具有高非线性极化率,并成功解决悬浮态光栅变形问题,实现双光束全光开关。
来源:Optics & Laser Technology
时间:2026-04-21
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一种能量高达134.9毫焦(mJ)、光束质量优异的单级Ho:YLF MOPA(微波光泵浦阿秒激光)系统
一阶室温Ho:YLF MOPA系统实现134.9 mJ脉冲能量(2063.3 nm,400 Hz),峰值功率3.14 MW(脉宽43.0 ns),光束质量M²=1.07(x)和1.03(y),并研究不同偏振态特性。
来源:Optics & Laser Technology
时间:2026-04-21
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具有可调结构的3D花状二氧化硅@BiOBr光催化剂,适用于光催化应用
通过结构调控在二氧化硅载体上构建三维花状BiOBr,显著提升四环素降解效率,并揭示其增强机理。研究采用密度泛函理论计算和自由基捕获实验,阐明材料表面电荷分离机制及降解路径。
来源:Optical Materials
时间:2026-04-21
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二维掺硼的g-C3N4/NiO异质结用于甲基橙染料的光降解
二维硼掺杂g-C3N4与镍氧化物异质结的光催化降解性能研究。采用热聚合-湿法工艺制备BCN/NiO纳米复合材料,XRD、FT-IR等表征证实形成Z型异质结,NiO掺杂使比表面积提升10倍,光生电荷分离效率提高。1:2质量比BCN/NiO在pH 2.04时20分钟降解率达98%,120分钟总降解率达83.14%,归因于Z型机制增强电荷传输与红ox活性。
来源:Optical Materials
时间:2026-04-21
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聚合诱导的增强发射效应及丙烯腈衍生物在器件中的应用
本研究系统探究了丙烯腈衍生物4(a–n)的结构-性能-器件关联,发现其半平面共轭结构及取代基(如-CF3)显著影响电子特性与光物理行为,在DMSO-水体系下表现出AIE/AIEE效应,并成功制备p-Si/4e/Al肖特基二极管,证实其作为光电子器件的潜力。
来源:Optical Materials
时间:2026-04-21
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Cr4+掺杂的Li2ZnGeO4玻璃陶瓷的合成与光学特性研究
本研究首次合成Cr⁴⁺掺杂Li₂ZnGeO₄玻璃陶瓷,通过优化Li₂O–ZnO–GeO₂–B₂O₃体系组成与热处理条件,获得45 wt%平均20 nm的纳米颗粒,保持高透明性,并展现1000-1500 nm宽发射谱(主峰1220 nm),荧光寿命79-95 μs,为近红外激光应用提供新材料。
来源:Optical Materials
时间:2026-04-21
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关于发红橙光的Gd3GaO6:Sm3+荧光体的研究:结构优化及其在暖白光LED中的应用
通过溶液燃烧法合成Sm³⁺掺杂Gd₃GaO₆荧光粉,XRD确认正交晶系(Cmc2₁),PL显示主峰609nm(⁴G₅/₂→⁶H₇/₂),并探究能量转移机制及光致发光特性,适用于暖白光LED
来源:Optical Materials
时间:2026-04-21