大连化物所:极低缺陷亚埃级粗糙度石英超光滑表面研制
近日,大连化物所化学激光研究中心李刚研究员、金玉奇研究员团队(700组群)与生物能源化学品研究组(DNL0603组)合作,以自主合成的新型超细纳米氧化铈(CeO2)为抛光浆料,利用化学机械抛光(CMP)技术,加工出极低缺陷亚埃级(<0.1nm)表面粗糙度的超光滑石英光学表面,并深入研究了加工过程中CeO2纳米颗粒与石英表面的物理及化学变化过程,进一步提升了对CMP抛光机理的理论认知。 石英玻璃因其优异的物理化学性能,是高能激光、激光陀螺、空间激光通信、短波光学等领域的优异基底材料,其加工后的表面质量(表面粗糙度及表面缺陷数量等)是制约此类高精密光学系统性能的“卡脖子”技术难题。极低缺陷亚埃级石英超光滑表面的高效加工具有挑战。当前,受限于对CMP抛光机理的认识不够深入、高端CeO2抛光浆料被美日等国寡头企业所垄断并对我国严格禁运,致使我国的CMP抛光工艺与国外尚存在较大差距。 本工作中,研究人员制备出一类尺寸小、粒度分布窄......阅读全文
大连化物所:极低缺陷亚埃级粗糙度石英超光滑表面研制
近日,大连化物所化学激光研究中心李刚研究员、金玉奇研究员团队(700组群)与生物能源化学品研究组(DNL0603组)合作,以自主合成的新型超细纳米氧化铈(CeO2)为抛光浆料,利用化学机械抛光(CMP)技术,加工出极低缺陷亚埃级(<0.1nm)表面粗糙度的超光滑石英光学表面,并深入研究了加工过程
研制出极低缺陷亚埃级粗糙度石英超光滑表面
近日,中科院大连化学物理研究所化学激光研究中心研究员李刚、研究员金玉奇团队与生物能源化学品研究组合作,以自主合成的新型超细纳米氧化铈(CeO2)为抛光浆料,利用化学机械抛光(CMP)技术,加工出极低缺陷亚埃级(<0.1nm)表面粗糙度的超光滑石英光学表面,并深入研究了加工过程中CeO2纳米颗粒与
表面光滑蛋可能是陈蛋
鸡蛋是我们均衡膳食的重要组成部分,小小的一个鸡蛋不仅提供较丰富的蛋白质、多种维生素和矿物质,还富含卵磷脂、胆碱、类胡萝卜素、高密度脂蛋白等营养物质。大家都知道越新鲜的鸡蛋营养损失越少,但是很多人认为,鸡蛋表面越光滑越有卖相越新鲜。但实际上并非如此。 新鲜鸡蛋表面会有一层霜状粉末,气孔较大,蛋
试块上表面粗糙度数值越大越光滑吗?如何计算?
导语:在标准的应用过程中,可以看到无论是试块要求还是检测面要求,均提到表面粗糙度的要求即(Ra),那么何为表面粗糙度?表面粗糙度数值大表面光滑,还是数值小表面光滑?表面粗糙度(Ra)代表什么?如何计算?如何测试等等?同编者一同带着疑问,逐条去了解。 一、什么是表面粗糙度? 经过机
试块上表面粗糙度数值越大越光滑吗?如何计算?
导语:在标准的应用过程中,可以看到无论是试块要求还是检测面要求,均提到表面粗糙度的要求即(Ra),那么何为表面粗糙度?表面粗糙度数值大表面光滑,还是数值小表面光滑?表面粗糙度(Ra)代表什么?如何计算?如何测试等等?同编者一同带着疑问,逐条去了解。 一、什么是表面粗糙度? 经过机
试块上表面粗糙度数值越大越光滑吗?如何计算?
导语:在标准的应用过程中,可以看到无论是试块要求还是检测面要求,均提到表面粗糙度的要求即(Ra),那么何为表面粗糙度?表面粗糙度数值大表面光滑,还是数值小表面光滑?表面粗糙度(Ra)代表什么?如何计算?如何测试等等?同编者一同带着疑问,逐条去了解。 一、什么是表面粗糙度? 经过机
太赫兹信息超材料与超表面-(二)
4 太赫兹数字编码超材料随着编码超材料的发展,在太赫兹领域,各向异性编码超表面[12]、张量编码超表面[13]、频率编码超表面[14]以及编码超表面的数字卷积运算[15]等理论被提出,并由此得到了低雷达散射截面、波束空间搬移、异常折射、贝塞尔波束等现象。下面将以基于编码超材料的低雷达散射截面(RCS
太赫兹信息超材料与超表面-(一)
刘峻峰, 刘硕, 傅晓建, 崔铁军 摘要:该文对信息超材料,包括数字超材料、编码超材料、以及可编程超材料的研究进展及其在太赫兹领域的应用进行了综述,从原理分析、数值仿真、样品制备、实际应用等多个角度介绍了信息超材料对电磁波全面而灵活的调控能力,着重探讨了编码超材料在太赫兹领域的发展以及应用,最
超疏水仿生材料表面
由于超疏水材料,特别是表面改性后仿生材料(仿荷叶超疏水或仿壁虎钢毛结构超亲水材料)的接触角的表征因结构的特殊性,测试起来特别困难。现有的理论通常基于Wenzel和Cassie模型。这些理论为我们的分析奠定了一定的基础,而实际应用于本征接触角的表征计算时难度相当大。有一些科研人员力图通过分析表面粗糙度
化学刻蚀结合激光熔融抛光法加工熔石英元件
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所精密光学制造与检测中心研究团队结合化学深刻蚀和激光抛光,对精磨后的熔石英玻璃进行加工,获得具有超光滑表面和高激光损伤阈值的熔石英元件。 熔石英元件的紫外激光损伤是制约高功率激光系统发展的关键问题。熔石英玻璃的传统加工方法历经成型、研磨和机械化学抛光等工艺手
美研发出更持久透明超光滑的涂层-可用于制造医疗设备
美国哈佛大学生物工程研究人员近日对一种光滑液体渗透表面(SLIPS)技术进行了进一步改进,这种超光滑表面被称为世界上最光滑的人造涂层,具有更加持久和透明的特性。 这种光滑液体渗透表面(SLIPS) 技术不是根据荷叶的超疏水性原理,而是受到食肉猪笼草的启发。这种植物具
FDA提醒血管内植入设备表面光滑涂剂或造成严重副作用
医疗器械的安全使用一直是FDA重点关注的对象。最近,FDA的相关工作人员对一些微创介入器械外表面涂层的安全性提出了警告。相关人员表示这些广泛应用于血管导管、医用导线等植入设备的涂层可能会出现剥落的现象。根据FDA提供的数据显示,医用导线成为了“重灾区”。在临床中,一些两亲性材料如硅酮、聚四氟乙烯
超细颗粒表面的不饱和性及表面活性
一、超细颗粒表面的不饱和性 矿物粉碎时一般是沿着结合力弱的方向断裂,形成断裂面。断裂面一般平行于晶格密度大的面网、阴阳离子电性中和的面网、两层同号离子相邻的面网,或者平行于化学键力强的方向。 因此,颗粒表面的不饱和键的强弱直接取决于矿物的晶体化学特征,如晶格类型、断裂面方向等。
锁住HIV表面超快“门闩”可防感染
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517342.shtm
“超表面”器件能集成光子量子操作
据最新一期《科学》杂志报道,美国哈佛大学研究人员开发出一种新型光学器件,即“超表面”,可在单一的平面上完成复杂量子操作。超表面可同时承担多种传统光学元件功能,解决了光子量子信息处理领域长期存在的体积庞大、组件繁多等扩展性难题,有望推动常温下量子计算和量子网络的实现。光子是光的基本粒子,具有高速、抗干
超疏水材料表面水滴运动方式破解
水滴在超疏水表面被弹开的瞬间。 “在高度防水的超疏水材料表面,水滴会在压力的作用下,像玩蹦床一样快速自发弹走。”日前,瑞士科学家借助高速成像技术,破解了水滴在超疏水材料表面的运动方式。该研究有望在航空、汽车制造以及生物医学等领域获得应用,让不结冰的机翼、不沾灰的汽车以及不凝露的玻璃成为现实。相
太赫兹超表面的色散特性控制
AbstractTerahertz (THz) metasurfaces have been explored recently due to their properties such as low material loss and ease of fabrication compared
科学家发现斯石英一维含水通道超结构
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/507902.shtm
脂肪细胞再生让皮肤恢复光滑
据英国《独立报》近日报道,美国科学家研制出一种能让脂肪细胞再生的新技术,这一疗法可使伤口愈合而不留下疤痕,同时有望让人的皮肤恢复年轻时的饱满和光滑。相关研究发表在《科学》杂志上。 脂肪细胞让皮肤看起来光滑年轻,但随着时间的流逝,脂肪细胞会慢慢丢失,导致皮肤出现永久性皱纹。实验室研究表明,头发毛
2024石英展|石英大会|石英展览会
2024石英展|石英大会|石英展览会2024武汉国际石英产业展览会暨发展论坛 时间:2024年12月26-28日地点:武汉文化博览中心【展会简介】我国石英砂资源丰富,广泛应用于建筑、玻璃、陶瓷、机械、铸造、橡塑、化工、冶金、石油钻探等传统产业,以及电子信息、通讯、半导体、光伏、航空航天和国防等高新技
玉米籽粒表皮光滑程度影响玉米容重
根据国标对容重测定要求,外温在0℃以下,玉米水分23.0%以下为实测容重,玉米水分大于23.0%不能为实测容重;外温在0℃以上的,水分在18%-23%之间,水分每增加一个百分点,容重要加5g/L的容重增补系数。玉米籽粒表皮的摩擦系数大小是决定玉米容重变化的主要因素。温度在0℃以上籽粒表面会结露,
2024成都石英展会|石英大会|石英产业展览会
2024成都国际石英产业展览会暨发展论坛时间:2024年4月7-9日 地点:成都世纪城国际会展中心【展会简介】我国石英砂资源丰富,广泛应用于建筑、玻璃、陶瓷、机械、铸造、橡塑、化工、冶金、石油钻探等传统产业,以及电子信息、通讯、半导体、光伏、航空航天和国防等高新技术产业。近几年来,我国石英产业发展较
纳米超表面实现对热辐射精确调控
热超表面由玻璃(蓝色)和金属镜(金色)顶部的单层纳米结构硅(灰色)制成。纳米结构表面经过特殊定制,因此可以向所需方向热发射圆偏振光。图片来源:纽约市立大学美国纽约市立大学研究人员通过实验证明,利用纳米技术构建的二维超表面,实现了对热辐射光学性质的精确调控。这项发表在新一期《自然·纳米技术》上的成果,
声学超表面乒乓球竟能吸收低频噪音
长期接触低频噪音会导致许多健康问题,但解决方案可能出现在一个意想不到的地方——乒乓球表面。在最新一期《应用物理学杂志》中,法国里尔大学和希腊雅典国立技术大学研究人员描述了一种声学超表面,其使用乒乓球作为亥姆霍兹谐振器,创造出廉价但有效的低频隔音效果。基于穿孔乒乓球的声学超表面声音传输的实验装置和数值
海绵骨骼显示地球表面升温已超1.5℃
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517364.shtm
纳米超表面实现对热辐射精确调控
美国纽约市立大学研究人员通过实验证明,利用纳米技术构建的二维超表面,实现了对热辐射光学性质的精确调控。这项发表在新一期《自然·纳米技术》上的成果,为创造前所未有的定制光源铺平了道路,并将对一系列科技应用产生影响。 热辐射是一种由物质中热驱动的随机波动产生的电磁波,本质上具有宽带特性,包含多种颜
深圳先进院超疏液表面研究获进展
现代社会的工业生产和日常生活中,液体残留、污染和流动不畅是随处可见的问题,例如衣服沾了油污难以洗净,医院里大量使用一次性容器来避免液体样品的污染,诸如此类的问题都指向了一个普遍而重大的挑战:开发特殊表面,使得各种液体包括高表面能的水溶液和较低表面能的液体(通称为油)都能极少残留及吸附,并且易于流
等离子体纳米天线超表面加速光束
最近的研究表明,经过专门设计的光束具有在真空中沿弯曲路径传播的能力。目前用于产生加速光束的方法使用的是相位调制器和透镜,这种设备的长度为几十厘米或更长。这严重限制了其在各种材料下的适用性。本文使用由等离子体纳米天线组成的超表面来加速玻璃内部的光束。这种超表面能够生成高度弯曲的曲率半径为几百微米的
超疏水表面测量接触角的仪器
1、切线法:常规方法,需手工切线,误差较大。目前已经被弃用。2、圆法,也叫宽高法,θ/2法,利用三点拟合一个圆形(开放式存在,能更好的看清楚是否贴合在一起),从而计算出接触角度。适用于20°
激光代替光刻可降低超表面生产成本
俄罗斯国立研究型大学莫斯科电子技术学院科研人员,使用激光脉冲代替光刻开发出了一种为信息显示设备创建元件的新技术。这将加速降低下一代显示器和各种光学系统超表面的生产成本。研究结果发表在新一期《应用表面科学》上。 超表面是带有周期性图案的结构,可用于控制电磁波和光波。在此基础上,可使用介电材料、金