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中国科学家发明新型超材料可让任何表面变天线

中国材料科学家所研发的超材料能够使任何物体具备无线电天线的性能 中国材料科学家将一种微型的U型金属结构附着一种材料表面,创造出了一种具有无线电天线功能的新型人造表面。这种表面可以是弯曲的而且能够以天线同样的方式聚集电磁波。这项技术为未来的新型无线电天线铺平了道路,比如超低的扁平天线或者能够配合弯曲表面形状的天线等。 这种材料是由南京东南大学的崔铁军教授和同事们创造出来的,它的特性是自然界所不具备的,因此被科学家描述为一种超材料。通过为物体表面涂抹一层细小的U型材料,物体表面就会获得卢纳堡透镜所具备的反射特性。 卢纳堡透镜通常是球形的,而且内部有着不同的折射率,这就意味着它们以独特的方式与光线进行交互作用。大多数透镜是由一种材料制成,而且光线弯曲后通过一条直线穿过它们,这就会形成一种独特的折射率。卢纳堡透镜弯折光线的方式取决于光线照射表面的位置,这就意味着它能够将光......阅读全文

测色仪器在不同样品光泽条件下的应用

    物体表面的颜色受到其表面光泽的显著影响,尤其是在印刷、涂料、油漆和有色塑料等行业中,由于高光泽表面可以给人更加强烈的色彩感,所以在这些行业中普遍应用高光泽表面。尤其对于暗色或高饱和度颜色物体表面,物体表面颜色受到光泽变化带来的影响更明显。对表面颜色的测量和质控,通常是采用

光纤光谱仪STD-WS | 标准白板

 产品介绍闻奕光电漫反射标准板有宽泛的适用性,能够配合光谱仪和本公司光源一起组合成一个系统进行各种样品反射率测量。适合于测量各种样品,例如粗糙样品表面反射率,陶瓷,毛面玻璃,塑料等等。标准白板是用于反射率测量的标准漫反射参考物。闻奕光电的标准白板采用高品质进口PTFE材料加工、打磨而成,特

增强光线的负折射率超材料研制成功

  美国研究人员研制出了一种可增强光线的负折射率超材料,从而扫除了超材料在光学技术领域大展拳脚的根本障碍。新研究预示着,研究人员能据此研发出功能超强的显微镜、计算机甚至隐形斗篷。相关研究成果发表在8月5日出版的《自然》杂志上。   超材料是具有天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合

偏光显微镜--偏振光和双折射原理

偏光显微镜--偏振光和双折射原理偏光显微镜是一种具有起倘振器、检偏振器和补偿器等装置的特殊显微镜,它可以用于对于具右各向异性的生物学材料(如纤维蛋白、淀粉粒、纺锤丝等)的观察和定量工作,而且普遍用于矿构和岩石学中晶体的鉴定。—、偏振光和双折射原理根据现代波动光学理论,一束光可以被看作是由无数连续的并

偏光显微镜--偏振光和双折射原理

偏光显微镜是一种具有起倘振器、检偏振器和补偿器等装置的特殊显微镜,它可以用于对于具右各向异性的生物学材料(如纤维蛋白、淀粉粒、纺锤丝等)的观察和定量工作,而且普遍用于矿构和岩石学中晶体的鉴定。—、偏振光和双折射原理根据现代波动光学理论,一束光可以被看作是由无数连续的并相互具有10ˉ8S间隔的光量子组

科学家利用DNA制作出的超材料,可大幅调节光子传播性质

  光学性质是超材料最为重要的一种性质。光学超材料是传输光线的材料,这些材料以折射、反射和透射的方式,改变光线的方向、强度和位相,使光线按预定要求和路径传输,也可吸收或透过一定波长范围的光线而改变光线的光谱成分。  目前已有的研究中,光学超材料多采用玻璃、晶体、塑料等作为结构制作原型,与传统不同的是

隐形眼镜的材料以及用折射率测量仪测量原理

   隐形眼镜的材料为由高能强键缔合的高分子量化合物,该化合物为聚合物。 高分子量化合物的理化特性:    透光率:特定波长的光线透过单位厚度的材料的百分率为该材料的透光率。隐形眼镜材料透光率一般92%--98%;由于染色的深度透光率会下降5%--30%;影响镜片透光率的因素:聚合程度,水合程度纯

改变物体折射率和RAM吸收电磁波让隐身衣“现形”

  近期,本报曾报道浙江大学研究团队,正在从事电磁波“隐身衣”机理及实验研究,同期,加拿大多伦多大学的专家也在利用电磁场原理致力此类研究。隐身,这个看似不可能的梦想,被很多科学家当成了实实在在的事儿。   美国曾计划实施一项帮助坦克装甲车辆隐身的“变色龙计划”。原理是发明出一种新型材料,

光泽度计特点及应用如何?

   光泽度仪,也叫光泽仪,测光器测光仪、光泽度测量仪,光泽度测定仪、光泽度测试仪、光泽度检测仪、光泽度试验仪和光洁度测量仪是测量物体表面光泽度的专用仪器。是用来测定陶瓷、油漆、油墨、塑料、大理石、铝、五金等材料表面光泽度的仪器。高精度光泽度仪按照角度分为高光泽、中光泽和低光泽三种类型。   

光泽度计特点及应用如何?

   光泽度仪,也叫光泽仪,测光器测光仪、光泽度测量仪,光泽度测定仪、光泽度测试仪、光泽度检测仪、光泽度试验仪和光洁度测量仪是测量物体表面光泽度的专用仪器。是用来测定陶瓷、油漆、油墨、塑料、大理石、铝、五金等材料表面光泽度的仪器。高精度光泽度仪按照角度分为高光泽、中光泽和低光泽三种类型。   

英国科学家成功研制拉伸新材料——聚合物欧珀

  北京时间6月18日消息,据美国《连线》杂志网站报道,科学家们近日研制出一种一旦遭到拉伸就会自动改变颜色的材料。这种材料被命名为“聚合物欧珀”,研制小组之所以提议用这个名字命名这种新型材料,是寓意它和自然界中颜色绚丽的欧珀宝石之间的相似性。   借助一种用合成光子晶体制成的特殊墨水,研

向皮肤学习起皱的新材料

  在水母、鱿鱼和人类皮肤的启发下,化学家创造出了能够随着环境变化而改变颜色和质地的材料。  鱿鱼和水母的皮肤与人类的皮肤有什么共同点?这三种材料都为一些化学家带来了灵感,使他们创造出能够随着环境变化而改变颜色和质地的材料。这些材料能够用来为秘密信息加密,制造抗反光表面,或是检测环境湿度或产品损伤。

浙大造出生物隐形器件 专家称其为“真正的进步”

  披上一件隐身斗篷,在人们的视野中瞬间遁形,这是人类长期以来的梦想之一。日前,一只猫和一条金鱼比人类提前“享用”了一种隐身衣。10月24日,浙江大学国际电磁科学院陈红胜教授课题组在《Nature Communications》上发表的一篇论文报道了该课题组的最新进展,他们与新加坡南洋理工大学张

超黑变色材料可将光线变成任何颜色

  它是地球上最黑的物质之一,却能将光转变成你想要的任何颜色。这种变色材料易于制造,或许有一天可增强太阳能发电能力。  黑度的全球纪录由一种碳纳米管制成的材料持有。当被分层堆积到1毫米厚时,这种材料能吸收99.8%的光线。  不过,一种拥有像小锤子一样的形状并且由黄金制成的纳米材料,几乎达到了同样黑

NASA测试超黑材料 可吸收99.5%可见光

NASA测试超黑材料 可吸收99.5%可见光  这是全世界颜色最黑的材料——如果把它折叠起来根本不可能看到——现在NASA正在对材料进行太空测试。  这材料可以吸收99.5%的可见光和99.8%的红外线照射。工程师们希望将这种最新发明出来的超黑材料做成涂层,应用在太空望远镜原件上。之所以工程师们想在

一文看懂主流AR眼镜的核心显示技术光波导

  光波导,因其轻薄和外界光线的高穿透特性而被认为是消费级AR眼镜的必选光学方案,又因其价格高和技术门槛高让人望而却步。随着主流AR设备微软HoloLens2、Magic Leap One等对光波导技术的采用和设备量产,以及AR光学模组厂商DigiLens、耐德佳、灵犀微光等近期融资消息的频繁披露,

LEUZE带背景抑制光学扫描仪HRTR3B/44.7-S8特性描述

LEUZE带背景抑制光学扫描仪HRTR3B/44.7-S8是依据光学原理进行测量的,它有许多优点,如非接触和非破坏性测量、几乎不受干扰、高速传输以及可遥测、遥控等。工作原理: 将手指按压在玻璃平面的一侧,在玻璃的另一侧安装有LED光源和CCD摄像头,LED发出的光束以一定的角度照射向玻璃,

红外线测温仪基础原理和应用

红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。近20年来,非接触红外人体测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增多,适用范围也不断扩大。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等

全方位识别的体积测量技术

您的体积测量仪能够测量的包裹越多,越能够增加收入,您的操作也会越高效。 新版白皮书对 CSN950 如何在行业中达到最高读取速率进行阐述。下载新版体积测量技术白皮书了解关于 CSN950 体积测量仪的更多信息探索我们全系列的体积测量设备许多包裹具有反射或吸收过多或过少光线的材料和表面(例如:深蓝色与

解析菲涅尔透镜的原理及应用

   1.菲涅尔透镜  菲涅尔透镜 (Fresnel lens) ,又称螺纹透镜,是由法国物理学家奥古斯汀•菲涅尔(Augustin•Fresnel)发明的,他在1822年最初使用这种透镜设计用于建立一个玻璃菲涅尔透镜系统--灯塔透镜。菲涅尔透镜多是由聚烯烃材料注压而成的薄片,也有玻璃制作的,镜片表

集成滤光窗的 MEMS 红外传感器电子封装(三)

n1和n2表示每种材料的折射率,θ1和θ2是光线在每种材料中传播与表面法线形成的夹角(逆时针方向),并假设硅的折射率n = 3.44,空气/真空的折射率n = 1。基于上述几何假设,预期视野角度FFOV = 80°- 82°。然后开始腔体封装的初步设计,并在封装试生产线实验室中制造了

科学家制造出能随拉力而改变颜色的神奇材料

这种神奇的材料能够随拉力的不同变幻色彩。这是因为在其表面有细小的纳米颗粒,改变纳米颗粒的间距就能改变对不同波长光线的衍射,从而表现出不同的颜色        利用光学晶体研制的特殊油墨,科学家借助可调节电压的打印机,构造

利用纳米级3D打印有机材料的生物芯片

制作生物芯片是研究疾病的关键技术,现在正在变得更容易一些。新的纳米印刷工艺使用镀金金字塔,LED光源和光化学反应,在单一生物芯片表面印刷比以往更多的有机材料。设备外观该技术使用一系列覆盖在金元素中并安装在原子力显微镜上的聚合物金字塔。这些大小为1平方厘米的阵列包含数以千计的小金字塔,并带有允许光线通

材料成分分析仪器大全

  【成分分析简介】  成分分析技术主要用于对未知物、未知成分等进行分析,通过成分分析技术可以快速确定目标样品中的各种组成成分是什么,帮助您对样品进行定性定量分析,鉴别、橡胶等高分子材料的材质、原材料、助剂、特定成分及含量、异物等。  【成分分析分类】  按照对象和要求:微量样品分析 和 痕量成分分

了解光学参数规格

在元件或系统的设计和生产过程中利用光学参数规格可使该元件或系统达到特定的性能要求。 光学参数规格非 常有用,原因有以下两点: 首先,它们可以指定决定系统性能的可接受的关键参数限值;其次,它们能够确定应花在生产上的资源的数量(即时间和成本)。光学系统的参数规格过低或过高都会影响其性能,

超黑变色材料可将光线变成任何颜色

         本报讯 它是地球上最黑的物质之一,却能将光转变成你想要的任何颜色。这种变色材料易于制造,或许有一天可增强太阳能发电能力。  黑度的全球纪录由一种碳纳米管制成的材料持有。当被分层堆积到1毫米厚时,这种材料能吸收99.8%的光线。  不

蚀刻图案能大幅降低太阳能电池硅用量

    高纯度的硅占据了传统太阳能电池阵列总成本的40%,因此研究人员长久以来一直在寻找可最大化太阳能电池输出功率,同时降低硅用量的途径。现在,麻省理工学院(MIT)的研究团队找到了一种可降低硅厚度的新途径,可在保持电池高效的基础上,最高变薄90%

实验仪器常见的除尘与清洗方法

  懂得仪器的保养与维护是用户应该具有的一项基本技能,因为,搞好仪器的保养与维护,关系到仪器的完好率、使用率和实验教学的成功率等,所以,仪器的保养与维护可谓实验、生产中仪器使用之举足轻重的一部分,仪器一旦吸附灰尘、污垢,不仅影响仪器的性能,缩短使用寿命,直接影响实验效果,而且影响美观和实验

仪器的保养与维护-清洗方法

在使用中会沾上油腻、胶液、汗渍等污垢,在贮藏保管不慎时会产生锈蚀、霉斑,这些污垢对仪器的寿命、性能会产生极其不良的影响。清洗的目的就在于除去仪器上的污垢。通常仪器的清洗有两类方法:(一)机械清洗方法,即,用铲、刮、刷等方法清洗;(二)化学清洗方法,即,用各种化学去污溶剂清洗。具体清洗方法要依污垢附着

如何正确对仪器进行保养与维护

在使用中会沾上油腻、胶液、汗渍等污垢,在贮藏保管不慎时会产生锈蚀、霉斑,这些污垢对仪器的寿命、性能会产生极其不良的影响。清洗的目的就在于除去仪器上的污垢。 通常仪器的清洗有两类方法: (一)机械清洗方法,即,用铲、刮、刷等方法清洗; (二)化学清洗方法,即,用各种化学去污溶剂清洗。