“深紫外固态激光源前沿装备研制”项目接受媒体集中采访

10月27日,“深紫外固态激光源前沿装备研制”项目工程总体部及各子项目负责人在理化所接受了新闻媒体集中采访。来自中央电视台、人民日报社、光明日报社、经济日报社、科技日报社、中国青年报社、中国新闻社、科学时报社、科学中国人杂志社9家新闻媒体的记者对项目进行了集中采访。中科院计划财务局局长孔力,中科院办公厅、理化技术研究所的相关领导,以及工程总体部的专家们出席了记者见面会。 会上,工程总体部总经理詹文山首先作了项目总体部情况报告。首席科学家陈创天院士、许祖彦院士,大连化学物理研究所李灿院士分别介绍了深紫外非线性光学晶体和器件、深紫外全固态激光源、深紫外激光拉曼光谱仪的研制情况。李嫕、傅强、金鹏、周兴江、陆兴华5位研究员分别作了关于其他子项目研究情况的报告。 报告后,项目总体部及各子项目组负责人对项目研究的重要意义、研究结果、科学创新突破以及研制过程中遇到的困难、出现的插曲、难忘的事例等详细回答了记者的提问。随......阅读全文

“深紫外固态激光源前沿装备研制”项目接受媒体集中采访

  10月27日,“深紫外固态激光源前沿装备研制”项目工程总体部及各子项目负责人在理化所接受了新闻媒体集中采访。来自中央电视台、人民日报社、光明日报社、经济日报社、科技日报社、中国青年报社、中国新闻社、科学时报社、科学中国人杂志社9家新闻媒体的记者对项目进行了集中采访。中科院计划财务

“深紫外固态激光源前沿装备研制项目”子项目通过验收

“深紫外拉曼光谱仪研制”和“深紫外激光光发射电子显微镜(PEEM)的研制”项目通过验收  5月17日,由中科院大连化学物理研究所承担的国家重大科研装备研制项目“深紫外固态激光源前沿装备研制项目”子项目——“深紫外拉曼光谱仪研制”和“深紫外激光光发射电子显微镜(PEEM)的研制”项目通过中国科学院计划

深紫外固态激光源装备通过验收

  9月6日,由中国科学院承担的国家重大科研装备研制项目“深紫外固态激光源前沿装备研制项目”在北京通过验收。该系列前沿装备中的深紫外非线性光学晶体与器件平台、深紫外全固态激光源平台,以及基于这两个平台研制的8台新型深紫外激光科研装备各项既定目标全面完成,使我国成为世界上唯一一个能够制造实用

追踪深紫外固态激光源研制:从一个晶体开始

由中科院承担的深紫外固态激光源系列前沿装备日前通过验收,我国成为世界上唯一能够制造实用化深紫外全固态激光器的国家。 ■本报记者 陆琦  “这是我国自主研发高精尖仪器的一个成功范例。”9月6日,由中科院承担的国家重大科研装备研制项目——“深紫外固态激光源前沿装备研制项目”通过验收,验收委员会

中国深紫外技术“独步世界”-制成8台前沿装备

10月27日,中国科学院院士、中科院深紫外固态激光源前沿装备研制项目首席科学家陈创天(左)与实验室科研人员,向媒体展示研制成功的一种光学晶体。10月27日,中国科学院院士、中科院深紫外固态激光源前沿装备研制项目首席科学家陈创天,展示经过20多年努力,在国际上首次生长出可直接倍频产生深

我国投资1.8亿深紫外固态激光项目世界领先

  深紫外全固态激光源指输出波长在200纳米以下的固体激光器,与同步辐射和气体放电光源等现有光源相比具有高的光子流通量/密度、好的方向性和相干性。   中科院自上世纪90年代初开始研究深紫外非线性光学晶体和激光技术,经过20多年努力,在国际上首次生长出可直接倍频产生深紫外激光非线性光学晶体,并发明

全球首台纳秒深紫外固态激光源实用化样机研制成功

  日前,全球首台纳秒深紫外固态激光源实用化样机在中科院理化技术所研制成功。3月20日,项目总体部总经理詹文山,项目首席科学家、中国工程院院士许祖彦,理化所所长刘新厚等共同见证了第一台样机出所。3月23日,样机顺利运抵中科院大连化学物理研究所,科研人员将完成深紫外激光拉曼光谱仪的整机组装调试。  

精密深紫外全固态激光器问世

  由中国科学院承担的国家重大科研装备项目“深紫外固态激光源前沿装备研制”日前通过验收。我国由此成为世界上唯一一个能够制造实用化、精密化深紫外全固态激光器的国家。验收会上,专家一致认为该项目是我国自主研发高精尖仪器的成功范例,属于源头创新工作。中科院院长白春礼表示,该项目的实施打造了我国“晶体—光源

深紫外世界里的“追光者”

  从原始社会崇拜和利用光,到现代社会研究与应用光,人类“追光”的历史贯穿了整个文明发展历程。  发现日光有7种颜色、发现无线电波可以用来通信、发现紫外线能够杀菌、发现X射线和伽马射线能够透视物体内部结构……激光发明后,“追光者”们探索的光的波长,从可见光的400至700多纳米一直缩短至紫外线的30

深紫外世界里的追光者

从原始社会崇拜和利用光,到现代社会研究与应用光,人类“追光”的历史贯穿了整个文明发展历程。发现日光有7种颜色、发现无线电波可以用来通信、发现紫外线能够杀菌、发现X射线和伽马射线能够透视物体内部结构……激光发明后,“追光者”们探索的光的波长,从可见光的400至700多纳米一直缩短至紫外线的300多纳米

深紫外世界里的“追光者”

用光,人类“追光”的历史贯穿了整个文明发展历程。发现日光有7种颜色、发现无线电波可以用来通信、发现紫外线能够杀菌、发现X射线和伽马射线能够透视物体内部结构……激光发明后,“追光者”们探索的光的波长,从可见光的400至700多纳米一直缩短至紫外线的300多纳米。当时间走进20世纪末,人们有了新目标——

武汉物数所举办深紫外激光源在精密测量物理中应用研讨会

  新型非线性深紫外光学晶体的发明使得我国在深紫外激光源及其应用领域取得了举世瞩目的成就。为了进一步探讨深紫外激光源在原子频标和精密测量物理中的应用的问题,4月11日,武汉物数所召开了“深紫外激光源在精密测量物理中的应用”专题研讨会。来自中科院理化技术研究所的詹文山总经理、赵震声副总经

新突破!厘米级晶体实现真空紫外激光输出

  全固态真空紫外光源以其体积小、成本低、综合性能好等特点,具有重要意义,非线性光学晶体是其核心材料。  中国科学院新疆理化技术研究所科研团队聚焦真空紫外非线性光学晶体材料领域基础研究和关键核心技术,经过长期探索与创新,成功研制出氟化硼酸铵(ABF)晶体。同时,研究攻克其大尺寸晶体生长和器件加工技术

紫外固态的吸收波谱是什么

共轭烯烃的π→π*跃迁均为强吸收带,ε≥10的四次方,称为K带(Konjugierte)。 苯分子在180~184nm,200~204nm 有强吸收带,称为E1,E2带(ethylenic bands),在230~270nm 有弱吸收带,称为B带(benzenoid bands)。一般紫外光谱仪观测

紫外固态的吸收波谱是什么

共轭烯烃的π→π*跃迁均为强吸收带,ε≥10的四次方,称为K带(Konjugierte)。 苯分子在180~184nm,200~204nm 有强吸收带,称为E1,E2带(ethylenic bands),在230~270nm 有弱吸收带,称为B带(benzenoid bands)。一般紫外光谱仪观测

D2000-|-紫外氘灯光源

D2000 | 紫外氘灯光源 D-2000氘灯光源上海闻奕光电技有限公司的D-2000氘灯光源能够产生稳定的190-400nm的输出光谱。其峰-峰稳定性小于0.005%,漂移仅为+/-0.5%每小时。特点:1、深紫外覆盖。覆盖范围是190-400nm;2、性能卓越。峰-峰稳定性小于0.005%的超级

紫外光源可以选择哪些灯

  工作原理:广明源UV光解紫外线灯利用“光解氧化”原理,使有机高分子有机废气分子链在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,并进一步降解为无害的CO2、H2O等;利用高能高臭氧UV紫外线光分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,进而产生臭氧,对有机气体进行分解;同时在紫外线的作用下,臭氧与空

光刻机的紫外光源

  曝光系统最核心的部件之一是紫外光源。  常见光源分为:  可见光:g线:436nm  紫外光(UV),i线:365nm  深紫外光(DUV),KrF 准分子激光:248 nm, ArF 准分子激光:193 nm  极紫外光(EUV),10 ~ 15 nm  对光源系统的要求  a.有适当的波长。

深紫外激光源研究:推倒200nm上的一堵墙

  激光技术的发展让人类的视野不断拓宽。但多少年来,波长小于200nm的深紫外波段,一直是个神秘又难以逾越的坎。  200nm上的这堵“墙”把人类挡在了外面。由于深紫外激光源的缺席,许多重要的科学研究只得搁置。  但中科院的一群科学家不能接受这样的现实。30年来,他们不但找到了深紫外光学材

国自然-先进IC制造装备基础前沿-申报指南

  2024年度国家自然科学基金指南引导类原创探索计划项目——“先进IC制造装备基础前沿”申请指南已通过科学基金网络信息系统(https://grants.nsfc.gov.cn)发布,请依托单位和申请人登录科学基金网络信息系统,在“项目管理-项目指南”模块查看。

极紫外光源技术项目通过验收

   9月23至24日,由中国科学院大连化学物理研究所分子反应动力学国家重点实验室杨学明院士承担的中国科学院关键技术研发团队项目“极紫外光源技术及其在能源基础科学研究中的应用团队”通过验收。  中科院条件保障与财务局组织验收专家组听取了项目总体报告和三个核心成员报告,了解了财务审查情况,现场查看了项

人工加速老化光源之荧光紫外灯

 从理论上说,300nm~400nm的短波能量是引起老化的主要因素。如果增加这部分能量,就能达到快速试验的效果。荧光紫外灯的光谱分布主要集中在紫外光部分,因此,可以达到较高的加速倍率。然而,荧光紫外灯不仅使自然日光中的紫外线能量增加,同时还有在地球表面测量时自然日光中没有的辐射能量,而这部分能量会引

大化所推出世界首台深紫外拉曼光谱仪

大连化物所国家重大科研装备研制项目子项目顺利通过验收   5月17日,由中科院大连化物所承担的国家重大科研装备研制项目“深紫外固态激光源前沿装备研制项目”子项目——“深紫外拉曼光谱仪研制”和“深紫外激光光发射电子显微镜(PEEM)的研制”项目顺利通过中国科学院计划财务局主持的项目验收。验收委员会由

脑科学前沿与脑未来产业沙龙在深举办

  如何跨越成果转化“死亡谷”,是脑科学领域产业化面临的难题。3月17日,中科院深圳先进院、深圳理工大学(筹)联合举办了第三期蝴蝶沙龙—脑科学前沿与脑未来产业专场。  本次沙龙聚焦脑科学领域前沿技术、亮点产业化项目,邀请了70余家企业和投资机构到场,围绕脑科学领域产业生态进行了一场富有探索意义的交流

行星科学与深空探测前沿研讨会在贵阳召开

  7月19日至22日,由中国科学院青年创新促进研究会地球化学研究所小组主办,月球与行星科学研究中心协办的“行星科学与深空探测前沿研讨会”在贵阳召开。国内40家单位的150余名科研人员和研究生参加了会议。  此次会议设有月球探测与着陆地区地质背景、月球地质演化与返回样品分析、地外资源就位提取与利用和

脑科学前沿与脑未来产业沙龙在深举办

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/496753.shtm如何跨越成果转化“死亡谷”,是脑科学领域产业化面临的难题。3月17日,中科院深圳先进院、深圳理工大学(筹)联合举办了第三期蝴蝶沙龙—脑科学前沿与脑未来产业专场。本次沙龙聚焦脑科学领域前

厦大团队研制成功拓扑自旋固态光源芯片

厦门大学半导体研究团队教授康俊勇、张荣、吴雅苹提出轨道调控的拓扑自旋保护新原理,首次生长出室温零场下本征稳定、长程有序的磁半子(Meron)晶格,并研制成功拓扑自旋固态光源芯片(T-LED)。7月13日,相关研究成果在《自然—电子学》上发表,该成果首次实现了从拓扑保护准粒子到费米子乃至玻色子的手性传

我国开展万米超深钻探装备科技攻关

  近日,吉林大学承担的“深部大陆科学钻探装备研制”课题在京通过由国土资源部科技司主持、国家深部探测技术与实验研究专项办公室组织的设计审查。该课题的设计方案与思路独特、创新,科学依据翔实、具体,得到了专家的充分肯定。   科学钻探是获取地球深部物质、了解地球内部信息最直接、最有效和最可靠的方法,是

紫外老化箱光源系统及灯管替换方法

紫外老化箱光源系统: 1.光源采用8支额定功率为(40W/支)的UV系列荧光紫外灯管作发光源(灯管长度1200mm)。 2.符合标准灯管有UVA-340和UVB-313光源供用户选择配置(任选一种)。 3.UVA-340紫外线灯波长范围为315~400nm,灯管的发光光谱能量主要集中在340nm的波

用紫外线光源检测血迹的原理

因为血迹在紫外线照射下呈土棕色反应,因而,利用紫外线进行检查,可以鉴别有无血迹存在的可能。肉眼检查是要发现血迹,观察其颜色、形态和部位,以便为下一步的检验做好准备,并为确定案件性质,分析判断案情提供帮助。该试验为初步的、试探性的血迹检验,目的是为了解决有无血迹存在的可能性。预备试验方法简便,灵敏度高