2025-04-25 14:16:26钛蓝宝石飞秒激光器
钛蓝宝石飞秒激光器是一种高性能的激光器,以其宽光谱范围、超短脉冲宽度和高峰值功率著称。它采用钛蓝宝石作为增益介质,通过锁模技术实现飞秒级超短脉冲输出。该激光器在科研、医疗、工业加工等领域有广泛应用,如生物成像、精密微加工、超快光谱学等。其优点包括稳定性好、可调谐范围广、输出脉冲质量高等,是现代科学研究和技术应用中不可或缺的重要工具。

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2021-08-18 15:44:35高功率飞秒激光器Origami-XP升级改款,现货优惠等您来!
ORIGAMI XP飞秒激光基于紧凑的啁啾脉冲放大技术平台,能够在1030 nm处提供高达75µJ的脉冲能量,5W的平均功率以及小于400 fs的脉冲持续时间。按照既定产品发展路线,近期ORIGAMI XP也迎来升级改款。升级后的XP系列主要有以下变化:1.  不同于本代的固定脉宽,新一代将提供脉宽可调选配,面对不同的精细加工要求,将会更加游刃有余。2.  更便捷的软件操作,新一代XP将共用NKT标准CONTROL控制软件,用户界面、交互体验优异。                                   往往升级改款,不仅仅带来产品细节的变化,同时也意味着当下正是抄底旧款的好时机,新老交替阶段,旧款的优惠幅度总会大些。NKT Photonics也借改款之际,在全范围内,促销本代ORIGAMI XP,折扣力度有惊喜,有现货!欢迎感兴趣的朋友咨询,数量有限,先到先得!ORIGAMI XP是一款集成式、单箱体、微焦级飞秒激光器。激光头、控制器和风冷系统都集成在一个小巧而坚固的箱体中,体积小,甚至可以放在手提行李中!    风冷,单箱,易于集成
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2022-04-24 16:35:20高纯超细碳氮化钛粉体(TiCN)
碳氮化钛,分子式是:Ti(C,N)。TiC和TiN是构成Ti(C,N)的基础,它们均具有面心立方点阵的NaCl型结构。这种晶体结构使TiN和TiC形成连续固溶体。Ti(C,N)基金属陶瓷的主要成分是Ti(C,N),通常以Co-Ni作为黏结剂,以其它碳化物为添加剂,如WC、Mo2C、(Ta,Nb)C、Cr3C2、VC、AlN等。Ti(C,N)基金属陶瓷的物理性能和机械性能可以在一定范围内调整。由于加入了各种碳化物添加剂,并以Co-Ni为黏结剂,从而大大的改善了金属陶瓷的综合性能。加入一定量高熔点的TaC、NbC可改善合金的抗塑性变形能力,VC可提高合金的抗剪强度,改善合金的 机械性能。MoC可提高Co-Ni黏结剂的强度,并在碳化物、氮化物和黏结剂间起连接作用。在相同的切削条件下,Ti(C,N)基金属陶瓷刀具的耐磨性远远高于WC基及涂层金属陶瓷。在高速下,Ti(C,N)基金属陶瓷比YT14、Y公众号搜索粉体圈,联系报价。联系方式:400-869-9320转3180更多信息进入店铺查看:https://www.360powder.com/shop.html?shop_id=1596
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2020-12-15 11:06:43NKT飞秒激光器应用分享:薄玻璃的激光微加工
飞秒激光器的发展改变了微加工技术。它可以高速、高精度地加工薄、透明和半透明的材料。飞秒激光提供了一种在脆性材料上产生切口、孔和划痕的可靠方法。薄玻璃广泛用于光子学、微电子学、显示和生物医学芯片中,因此这些领域的科研工作中需要可靠高产量高质量的玻璃加工工艺。 早先,由于长脉冲会引起热损伤,因此对玻璃进行激光加工的良率很低。如今,飞秒激光器提供超短脉冲,具有非常高的峰值功率,可以对薄透明材料进行表面和块状材料内部修饰。图1▲  利用ORIGAMI XP激光切割的100 µm厚度的AF32®玻璃飞秒级超短脉冲宽度比材料中的电子-声子耦合过程都短,因此超短的飞秒脉冲宽度,意味着在飞秒时间尺度传递能量,这能很好的控制热影响区的形成和热损害。这种“冷烧蚀”方式实现了高精度和高分辨率的微加工处理,并具有无与伦比的处理可靠性。紧密聚焦的光束可以在微尺度上非常高分辨率地对复杂形状进行微加工。 在NKT Photonics的应用实验室中,演示了使用1030nm波长ORIGAMI XP激光通过烧蚀切割50 µm和100 µm薄的AF32®玻璃。图1显示了具有非常干净的边缘的切口,并且没有长脉冲激光经常出现的热损伤或裂纹现象。 与通过内部修饰玻璃实现的加工(称为“隐形”激光加工)相比,烧蚀工艺总体上更快,并且为切割各种闭合形状(例如圆形)提供了更大的灵活性。图2▲  在100µm厚的AF32®玻璃上使用ORIGAMI XP激光切割了复杂的线条和曲线。切割轮廓干净,无微裂纹近年移动终端设备中使用的薄、柔性的显示面板的高速增长,推动了市场对薄玻璃切割技术的关注。 在一种称为划线和折断的技术中,玻璃的划线使用的是激光技术。  使用超快激光刻划的玻璃可以提供更一致,更可预测的破碎过程,并且切割边缘更直,产量更高。 在NKT Photonics的应用实验室中,我们展示了在50 µm厚度薄玻璃上深度为20 µm的干净划痕,如下所示。横截面轮廓显示出理想的干净“V形”,没有任何裂纹,这对于随后的断裂过程是最理想的。图3▲  用ORIGAMI XP激光划刻50 µm厚度 AF32®玻璃。划出一个V形通道,通道度为15 µm,深度为20 µm。激光提供了一种非接触式和清洁的钻孔技术,该技术通过冲击式的打孔技术来钻出小孔。在NKT Photonics的应用实验室中,使用红外1030nm波长的ORIGAMI XP激光在100 µm厚的玻璃上钻出非常小的15 µm直径的孔。当然使用515nm波长的绿光ORIGAMI XP激光可以打出更小的孔。 图4▲  使用ORIGAMI XP激光在100 µm厚的AF32®玻璃中钻出四个直径
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2020-03-10 14:01:13AVESTA推出40瓦高功率光纤飞秒激光器ANTAUS-40
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2020-08-11 13:19:26血液中的钛,一起了解一下
钛Ti在人体中分布广泛,正常人体中的含量为每70kg体重不超过15mg。虽然含量不高,但已证实钛能刺激吞噬细胞,使免疫力增强。在生物医用金属材料中,钛及钛合金凭借优良的综合性能,成为人工关节(髋、膝、肩、踝、肘、腕、指关节等)、骨创伤产品(髓内钉、钢板、螺钉等)、脊柱矫形内固定系统、牙种植体、牙托、牙矫形丝、人工心脏瓣膜、介入性心血管支架等医用内植物产品的shou选材料。 医用钛合金制成的置换用人工髋关节由于人体髋部的球窝关节高强度的工作,钛金属会随着时间流逝而慢慢磨损并进入血液。虽然钛本身无毒,但是血液中的钛含量水平能够帮助医 疗服务提供者了解植入体降解的程度。因此,监控植入人工髋关节的患者血清或髋关节抽出物中钛含量十分重要。但是由于种种因素限制(包括浓度低、众多潜在的光谱干扰和复杂的人体体液基质)想要准确测量血清中的钛含量比较困难。本研究将探索如何分析血清中的钛含量,寻找有助于克服这种困难的仪器参数和方法。本实验仅用于研究用途,不用作诊断评价。样品认证的标准物质:正常水平微量元素的血清(UTAK® Laboratories Inc., Valencia,California, USA)患者样品(血清和髋关节抽出物)来自University Hospital Saint-Louis -Lariboisière - Fernand-Widal, Paris, France。实验血清和抽出物均使用0.2% HNO3稀释20 倍。  总钛分析时使用标准加入法,其中校准曲线的基质是稀释了20 倍的血清。所有分析都在PerkinElmer NexION® 2000 ICP-MS 上进行,分析条件如下表。所有分析和数据处理均通过ICP-MS 软件的Syngistix™和Syngistix 纳米颗粒应用模块来进行。 由于钛同位素存在诸多潜在干扰,因此分析过程中使用氨作为反应气体,将钛转换为Ti-NH3 簇/[TiNH(NH3)4](m/z 131)。 对三个样品进行了分析。它们(稀释20 倍)的结果参见下表。对UTAK 血清中进行钛加标0.5 μg/L,回收率为98%,证明此方法是准确的。患者样品中的钛含量更高,特别是在血清中。 使用NIST认证的1898 TiO2 纳米微粒,我们对0.2% HNO3 中的1 μg/L TiO2 纳米颗粒悬浮液进行分析。下图显示实时信号与时间曲线图、粒径与频率柱状图,说明zui大概率粒径为80 nm,与NIST 认证中所示的71-83 nm 非常接近。  接下来,对UTAK血清、患者抽出物和患者血清进行Ti纳米颗粒和溶解态钛评估。UTAK血清三次独立分析的SP-ICP-MS结果如下表。几乎没有检测到钛颗粒。此结果与所有测量数据均保持一致。 患者样品的SP-ICP-MS结果如下表,其颗粒含量远远高于标准物质,很可能是由于人工髋关节中钛磨损所致。除此之外,患者血清中溶解钛浓度与总钛分析的测量结果十分相近。 结论利用NexION 2000 ICP-MS 的反应- 质量转移分析功能可准确测量血清中低含量的钛。通过将NH3 作为反应池气体,Ti+ 能够gao效反应形成TiNH(NH3)4+(m/z 13+ 同位素的一般干扰。该反应还能够有效测量血清中的钛纳米颗粒。结果表明,钛同时以溶解态和颗粒物状态存在于取自患者人工髋关节的样品中。初步研究显示,使用SP-ICP-MS 进行植入体磨损的早期检测,有很大希望。了解更多应用资料和产品信息,扫描下方二维码,下载珀金埃尔默生物监测领域的新前沿:血清中钛的总颗粒分析和单颗粒分析相关资料。 
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