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精打细标


物品二维码追溯技术是一种将信息以二维码的形式直接赋予在物品上,用于物品信息的追溯管理。近年来随着二维码本身和识读技术以及激光技术的发展,由激光精细标记技术生成的二维码作为物品本体标识的主要信息载体获得了越来越多的认可,在汽车、航空航天、电子、医药及军工等领域具有广泛的应用前景,是直接物标溯源技术未来重要的发展趋势。激光二维码本体标识与传统的激光打标有本质区别,后者仅仅是肉眼看到得一个标记或序列号,而激光二维码标识则包含了丰富的物品信息,是一个规范的数据文件。与传统的条形码、二维码印刷标签不同,激光生成的二维码标识可以确保物品标识在产品制造、流通和使用的整个生命周期完好无损,可由读码器或移动终端直接智能读取二维码标识(数据文件)信息,每一个被标识物身份具有唯一性,从而为产品的制造过程管理、溯源、防伪、监管标识提供有效快捷的标识手段。 传统的激光标记二维码,多使用纳秒激光光源,能应用于大多数非金属和金属标记,但对于玻璃这种透明脆性材料显得力不从心。而随着光学器件的日益微型化,传统标记方法已经无法适应小型化的标记。现在,搭载华锐HR-Femto 50系列飞秒激光器的标记系统,凭借飞秒激光器特有的窄脉宽,高单脉冲能量的特点,可在透明材料上标记肉眼不可见的二维码,实现追溯功能,可应用于各种玻璃材质或非玻璃材质的元器件的标记追溯,包括但不限于手机摄像头,传感芯片等产品。

超快光谱学


超快光谱学被广泛应用于生物学、化学、材料科学等多个科研领域,这是因为它能提供超高的时间分辨率,能够观测材料内的微观过程,如原子核的运动、化学键的扭转、电荷分离和能量传递等。目前,应用最广的超快光谱系统主要有两种:飞秒时间分辨荧光系统和飞秒泵浦探测系统。 飞秒时间分辨荧光系统,可以用于探测发光态荧光随时间衰减的过程,通常可以探测亚飞秒到纳秒尺度的时间分辨荧光动力学,这取决于激光脉冲宽度,以及延时线的长度和精度。一般该系统的时间分辨率可达到几十到几百飞秒。 飞秒泵浦探测系统,通常也称为飞秒瞬态吸收技术,可以通过吸收谱探测非发光样品激发态的丰富信息。其中,一束作为泵浦光来激发样品,将一定比例的样品激发到高电子激发态,在不同的实验中,这个比例一般为0.1%到百分之几十。在一定的延时t后,一束弱的探测光(避免产生多光子效应)通过样品被激发的区域,计算泵浦光存在与不存在条件下的透过光谱差ΔT。通过改变泵浦光与探测光之间的延时,可得到ΔT随时间和波长变化的函数。通过这种方式来得到不同能态上粒子数分布随时间的变化过程。

双光子聚合


双光子聚合是物质在发生双光子吸收后所引发的光聚合过程。双光子吸收是指物质的一个分子同时吸收两个光子的过程,目前只能在强激光作用下发生,是一种强激光下光与物质相互作用的现象,属于三阶非线性效应的一种。双光子吸收的发生主要在脉冲激光所产生的超强激光的焦点处,其它地方的激光强度不足以产生双光子吸收,因此,双光子过程具有良好的空间选择性。飞秒激光具有超短脉宽和超高峰值功率的特点,能快速、准确的集中在微小工作区域,因此,可以很好的结合物质的双光子吸收过程而进行微加工。 近年来,飞秒激光双光子聚合凭借穿透性好、空间选择性高的优点,广泛应用在三维微加工、光子学、高密度光储存及生命科学等领域。

仿生功能表面制备


自然界中存在着很多特殊浸润性表面。如荷叶能“出淤泥而不染”,是因为荷叶表面具有超疏水特性和自清洁能力;猪笼草能捕获昆虫,是因为整个笼唇处于润湿状态而具有超滑特性;鱼儿能在污水中自由穿梭而保持表面洁净,是因为鱼鳞表面具有水下超疏油性。受此启发,研究人员仿制备了多种特殊浸润性表面,具有非常重要的研究价值和广泛的应用前景。 传统的长脉宽或连续激光加工产生的热效应比较大,会严重影响加工精度。而飞秒激光加工区域的热效应较小,对加工区域附近的破坏极小,能够实现超高精度的微加工。因此,飞秒激光在应用于调控材料表面浸润性时,能够更加精确的控制材料表面的微纳米结构,以仿制出不同功能的特殊表面。

铝三维结构加工


金属铝是日常生活中最常见的金属之一,其主要特点是质量轻、硬度高、延伸性好、耐腐蚀、导热性好等,被广泛应用到各个领域。

二维金属卤化物动力学


近日,浙江大学朱海明教授和周鸿志博士于Nature Communications发表《Robust excitonic light emission in 2D tin halide perovskites by weak excited state polaronic effect》一文,文中揭示了二维锡基钙钛矿材料的多项优异特性