国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

二氧化釩輔助的可切換多功能超材料結(jié)構(gòu)簡析

MEMS ? 來源:紅外芯聞 ? 2023-05-17 17:40 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

隨著太赫茲技術(shù)的迅速發(fā)展,基于太赫茲的超材料的應(yīng)用擁有了更多可能性,在濾波器、調(diào)制器、偏振轉(zhuǎn)換器、吸收器等許多方面的應(yīng)用都受到了諸多關(guān)注。石墨烯、液晶(LC)、二氧化釩(VO?)等可調(diào)諧材料的出現(xiàn),為功能性超材料器件的開發(fā)提供了新的途徑。VO?作為一種典型相變材料,通過各種激勵方式(如熱、電等)可使其發(fā)生相變,在溫度變化時,其電導(dǎo)率會發(fā)生近4個數(shù)量級的變化,同時也會呈現(xiàn)出不同的狀態(tài),這使得VO?適用于設(shè)計多功能超材料器件。

據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,中國計量大學(xué)和天津大學(xué)的聯(lián)合科研團隊在《中國光學(xué)(中英文)》期刊上發(fā)表了以“二氧化釩輔助的可切換多功能超材料結(jié)構(gòu)”為主題的文章。該文章第一作者為陳欣怡,通訊作者為中國計量大學(xué)嚴德賢副教授,主要從事太赫茲微波技術(shù)及器件的研究工作。

本文提出了一種基于VO?相變特性的開口諧振環(huán)結(jié)構(gòu)多功能超材料偏振轉(zhuǎn)換器件。該器件由VO?填充的開口諧振環(huán)和中心放置十字的頂層、聚酰亞胺(PI)介質(zhì)層和金屬基底構(gòu)成。VO?在絕緣態(tài)時,可以實現(xiàn)交叉極化轉(zhuǎn)換功能,在0.48~0.87 THz范圍內(nèi),偏振轉(zhuǎn)換率大于90%。當VO?為金屬態(tài)時,該器件能夠?qū)崿F(xiàn)雙頻吸收和高靈敏度傳感功能。在1.64 THz和2.15 THz頻率處的吸收率大于88%。通過改變樣品材料的折射率,兩個頻率點處的傳感靈敏度分別約為25.6 GHz/RIU和159 GHz/RIU,品質(zhì)因子Q分別為71.34和23.12。所提出的超材料多功能器件具有結(jié)構(gòu)簡單、可切換功能和高效率極化轉(zhuǎn)換等特性,在未來太赫茲通信、成像等領(lǐng)域都有潛在的應(yīng)用價值。

結(jié)構(gòu)設(shè)計與仿真

本文提出的超材料多功能器件的單元結(jié)構(gòu)如圖1所示。該單元結(jié)構(gòu)從上至下依次是由VO?填充的開口諧振環(huán)和金屬十字結(jié)構(gòu)構(gòu)成的頂層結(jié)構(gòu)、PI介質(zhì)層及底部金屬層。本文使用CST Microwave Studio軟件對提出的結(jié)構(gòu)及其特性進行仿真研究。太赫茲波沿著z方向垂直入射到超材料結(jié)構(gòu)表面。仿真時,在x和y方向上添加單元周期邊界,在z方向添加開放邊界條件。

56bebc0e-e7e4-11ed-ab56-dac502259ad0.jpg

圖1 所提出的多功能超材料器件的結(jié)構(gòu)示意圖。(a)三維視圖;(b)俯視圖;(c)側(cè)視圖。

參數(shù)優(yōu)化之后,設(shè)定其結(jié)構(gòu)單元的周期Px=Py=100 μm,圓環(huán)開口角度α=30°,開口圓環(huán)外半徑R?=45 μm,開口圓環(huán)內(nèi)半徑R?=42 μm,中心十字的較長邊為b=32 μm,中心十字的較短邊為a=10 μm,PI介質(zhì)層的相對介電常數(shù)為ε=3.5,損耗角正切值為tan δ=0.0027,厚度為Z?=45 μm。底層金屬材料為金,其厚度為Z?=0.1 μm,電導(dǎo)率為σ(gold)=4.09×10? S/m。根據(jù)之前的研究結(jié)果,可以使用Drude模型來描述VO?在太赫茲波段的特性。通過外部電場、光場和溫度場的作用,能夠在較短的時間內(nèi)改變VO?的相變特性,進而影響VO?的電導(dǎo)率。在本文中,當VO?的電導(dǎo)率從小于100 S/m變化為高于200000 S/m時,VO?可以從絕緣態(tài)變化為金屬態(tài),能夠?qū)崿F(xiàn)不同的功能。

結(jié)果與討論

VO?為絕緣態(tài)時超表面為偏振轉(zhuǎn)換器

當VO?處于絕緣態(tài)時,該結(jié)構(gòu)可以看作是一個偏振轉(zhuǎn)換器件,能夠?qū)崿F(xiàn)線偏振-線偏振和線偏振-圓偏振轉(zhuǎn)換。工作帶寬和轉(zhuǎn)換效率是超材料偏振轉(zhuǎn)換器的重要性能指標。

基于優(yōu)化后的幾何參數(shù),在VO?處于絕緣態(tài)(電導(dǎo)率為20 S/m)時,對0.2~1.2 THz范圍內(nèi)的超材料結(jié)構(gòu)進行仿真,得到了兩種模式下的共極化反射和交叉極化反射系數(shù)。由于該結(jié)構(gòu)在x和y方向具有對稱性,在正常入射條件下,TE模和TM模是簡并的,對偏振極化角不敏感,故本文提出的結(jié)構(gòu)在TE模TM模下共極化反射系數(shù)與交叉極化反射系數(shù)是相同的,如圖2(a)所示。在0.48~0.87 THz頻率范圍內(nèi),共極化反射系數(shù)相對較低,而交叉極化反射系數(shù)較高,可以實現(xiàn)交叉偏振轉(zhuǎn)換。

在頻率為0.41 THz和1.0 THz處,交叉極化反射系數(shù)和共極化反射系數(shù)相等,可以實現(xiàn)線偏振-圓偏振轉(zhuǎn)換。圖2(b)給出了計算得到的偏振轉(zhuǎn)換率。從圖2(b)可以看出,在0.48~0.87 THz頻率范圍內(nèi),線偏振-交叉線偏振的偏振轉(zhuǎn)換效率高于90%,并且在0.52 THz、0.66 THz和0.85 THz頻率處的轉(zhuǎn)換效率接近100%,能夠?qū)崿F(xiàn)完美線偏振-線偏振轉(zhuǎn)換。

由圖2可知,在0.4 THz頻率附近PCR曲線有明顯的峰谷。這是由于在該頻點附近存在線偏振-圓偏振轉(zhuǎn)換,在該頻點處線-線偏振轉(zhuǎn)換效率受到交叉極化反射和共極化反射轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的電磁波極化偏移的影響導(dǎo)致偏振轉(zhuǎn)換效率下降。同時,通過對0.41 THz和1.0 THz處的轉(zhuǎn)換特性進行分析,可以發(fā)現(xiàn)在這兩個頻率處能夠?qū)崿F(xiàn)線偏振-圓偏振轉(zhuǎn)換,可以將入射的線偏振太赫茲波轉(zhuǎn)換為圓偏振太赫茲波。

56cfb608-e7e4-11ed-ab56-dac502259ad0.jpg

圖2 仿真得到的(a)反射系數(shù)和(b)不同偏振入射的PCR

另外,由于超材料結(jié)構(gòu)的工作性能在一定程度上受幾何結(jié)構(gòu)參數(shù)的影響,為得到最理想的參數(shù),本文研究了結(jié)構(gòu)幾何參數(shù)對工作性能的影響。在研究過程中,除一個待研究參數(shù)改變外,其他參數(shù)保持初始設(shè)置不變。分別研究了參數(shù)b、Z?和R?對偏振轉(zhuǎn)換率的影響,如圖3所示。如圖3(a)所示,偏振轉(zhuǎn)器的工作帶寬隨著中心十字較長邊長度b的增加而減小,帶寬變窄,且較高頻率處的完美偏振轉(zhuǎn)換頻率呈紅移的趨勢。

由圖3(b)可知,介質(zhì)層厚度Z?對該結(jié)構(gòu)偏振轉(zhuǎn)換率的影響較小。由圖3(c)可知,當開口諧振環(huán)外半徑R?從43 μm增加到48 μm時,偏振轉(zhuǎn)換帶寬的低頻部分受到的影響較大,偏振轉(zhuǎn)換率降低,但高頻部分的偏振轉(zhuǎn)換帶寬受到影響較小?;谏鲜龇治?,在現(xiàn)有的器件加工條件下,當結(jié)構(gòu)參數(shù)在一定范圍內(nèi)變化時,對偏振轉(zhuǎn)換性能的影響是可接受的。

56db9b58-e7e4-11ed-ab56-dac502259ad0.jpg

圖3 當VO?處于絕緣態(tài)時,結(jié)構(gòu)參數(shù)對偏振轉(zhuǎn)換率的影響。(a)中心十字長邊長b;(b)介質(zhì)厚度Z?以及(c)開口諧振環(huán)外半徑R?

上述分析結(jié)果表明,本文提出的超材料多功能偏振轉(zhuǎn)換器件能夠在較寬的頻率范圍內(nèi)實現(xiàn)高效率的偏振轉(zhuǎn)換。其可應(yīng)用在醫(yī)學(xué)成像、偏振轉(zhuǎn)換器件的研制等方面。由于頻譜資源充足,太赫茲通信具有比現(xiàn)有微波通信更高的數(shù)據(jù)容量,偏振和軌道角動量(OAM)復(fù)用可以進一步增加信息容量。通過偏振轉(zhuǎn)換來操縱超表面的輸出電磁場,可實現(xiàn)諸如平面透鏡、光束偏轉(zhuǎn)器、全息成像和渦旋波發(fā)生器等各種功能器件。

當VO?處于金屬態(tài)時超材料結(jié)構(gòu)性能分析

當VO?處于金屬態(tài)時,由VO?填充缺口的開口諧振環(huán)可以近似看作是一個圓環(huán)。此時,所設(shè)計的超材料結(jié)構(gòu)可以實現(xiàn)雙頻吸收和傳感功能。

金屬態(tài)時作為雙頻吸收器

當VO?處于金屬態(tài)時,所提出的太赫茲超材料能夠?qū)崿F(xiàn)吸收功能,并研究了其光學(xué)特性。當VO?處于金屬態(tài)時,計算了超材料結(jié)構(gòu)作為吸收器時的相關(guān)工作性能,以及相對阻抗的實部和虛部,結(jié)果如圖4(a)所示,其中黑色實線表示吸收光譜A(ω),藍色和紅色虛線分別表示吸收器共極化反射和交叉極化反射。從圖4(a)中可以看出,在1.64 THz和2.15 THz頻率處可以觀察到2個不同的吸收峰,吸收率大于88%。且1.64 THz處的吸收峰的帶寬小于2.15 THz頻率處的吸收峰帶寬。

下面將運用阻抗匹配理論闡明吸收器的工作機理。吸收器的相對阻抗的實部和虛部均可由S參數(shù)反演法導(dǎo)出。圖4(b)給出了所提出吸收器的吸收譜和相對阻抗實部和虛部。從圖中可以看出,在1.64 THz和2.15 THz頻率處的兩個吸收峰附近,相對阻抗的實部逐漸接近于1,虛部逐漸接近于0,在這兩個頻率處實現(xiàn)了吸收器和空氣之間的阻抗匹配。需要說明的是,由于所設(shè)計的超材料器件的單元結(jié)構(gòu)具有對稱性,當偏振角為90°時,能夠得到大致相同的吸收特性,相關(guān)結(jié)果在文中沒有給出。

56e22d92-e7e4-11ed-ab56-dac502259ad0.jpg

圖4 VO?處于金屬態(tài)時,所設(shè)計的超材料結(jié)構(gòu)的吸收特性。(a)反射系數(shù)和吸收特性;(b)相對阻抗的實部和虛部

當VO?處于金屬態(tài)時,研究了部分幾何參數(shù)(b、R?、Z?)對所設(shè)計超材料結(jié)構(gòu)的太赫茲吸收特性的影響,如圖5所示。由圖5(a)可以看出,超材料結(jié)構(gòu)頂層中心十字長邊長b的變化會引起吸收諧振峰的輕微紅移,且隨著b的增加,高頻處的吸收也有輕微降低。從圖5(b)能夠看出,隨著介質(zhì)層Z?從43 μm增加到47 μm,低頻處的吸收峰具有一定程度的紅移,且吸收率從接近100%下降到70%左右。

相較于低頻處的吸收峰,高頻處的吸收峰表現(xiàn)出較為顯著的紅移現(xiàn)象,吸收率變化不大。從圖5(c)可以看出,當頂層圓環(huán)結(jié)構(gòu)外半徑R?從43 μm增加到47 μm時,低頻處的吸收峰呈現(xiàn)輕微的藍移現(xiàn)象,且吸收率略微升高,高頻處的吸收峰出現(xiàn)輕微紅移趨勢,但吸收率增加明顯。

56eaba20-e7e4-11ed-ab56-dac502259ad0.jpg

圖5 吸收器單元結(jié)構(gòu)參數(shù)對太赫茲吸收率的影響。(a)中心十字長邊長b;(b)介質(zhì)層厚度Z?;(c)開口諧振環(huán)半徑R?

為進一步研究本器件的吸收機理,研究了當入射太赫茲波為TE偏振波時,該吸收結(jié)構(gòu)在兩個吸收峰(1.64 THz和2.15 THz)處的頂層微結(jié)構(gòu)的電場分布,如圖6所示。圖6(a)給出了頻率為1.64 THz處微結(jié)構(gòu)上的電場分布,該頻率處的電場主要分布在中心十字結(jié)構(gòu)的末端處,與底部金屬薄膜層存在很強的耦合,引起了此頻率處太赫茲波的吸收。而如圖6(b)所示,在頻率為2.15 THz處,電場主要均勻分布在頂層的圓環(huán)結(jié)構(gòu)上,導(dǎo)致此處太赫茲波的吸收。

56ff3fe0-e7e4-11ed-ab56-dac502259ad0.jpg

圖6 頂層微結(jié)構(gòu)在諧振頻率。(a)1.64 THz和(b)2.15 THz處的電場分布

最后,本文對不同偏振(TE偏振和TM偏振)入射太赫茲在不同入射角度時的吸收特性進行了研究。從圖7(a)可以看出,對于TE偏振入射太赫茲波,當入射角增加時,低頻處的吸收峰分裂為兩個;高頻處的吸收峰表現(xiàn)出紅移趨勢,且在入射角大于20°時此處吸收峰的諧振逐漸轉(zhuǎn)移到另一個吸收峰上。從圖7(b)可以看出,入射角度對TM偏振入射太赫茲波的影響較大,當入射角度大于20°時,吸收特性受影響較大,且分裂為多個頻率范圍的吸收區(qū)域。

57075900-e7e4-11ed-ab56-dac502259ad0.jpg

圖7 不同入射角的超材料結(jié)構(gòu)吸收特性。(a)TE偏振入射;(b)TM偏振入射

金屬態(tài)時作為傳感器

根據(jù)太赫茲超材料的傳輸特性,本文提出的超材料結(jié)構(gòu)能夠?qū)Σ煌凵渎实耐獠拷橘|(zhì)表現(xiàn)出良好的傳感特性,可通過改變背景介質(zhì)的折射率得到吸收的變化特性。由此,對該結(jié)構(gòu)在1.64 THz和2.15 THz頻率處的傳感特性進行研究。將不同折射率的待測介質(zhì)層設(shè)置在該超材料結(jié)構(gòu)的頂層用來模擬傳感樣品環(huán)境。如圖8(a)所示,隨著折射率從1.0增加到1.25,兩個吸收峰呈現(xiàn)紅移的變化趨勢,這表明該結(jié)構(gòu)對外界環(huán)境的介電常數(shù)比較敏感,所以這種結(jié)構(gòu)在傳感方面具有較大的應(yīng)用潛力。

靈敏度是衡量傳感器靜態(tài)特性的一個重要指標,可以通過靈敏度來衡量折射率傳感器的性能。對于低頻諧振頻率1.64 THz處的吸收峰,通過線性擬合,可求得該諧振頻率處的傳感靈敏度約為25.6 GHz/RIU,如圖8(b)所示。對于較高諧振頻率2.15 THz處的吸收峰,通過線性擬合可得該頻率處的傳感靈敏度約為159 GHz/RIU,如圖8(c)所示。相比較而言,較高頻率吸收峰處的傳感靈敏度較高。傳感器的質(zhì)量因子Q可以表示為Q=f?/?f,其中,f?是諧振吸收峰的諧振頻率,?f是諧振頻率處的半高寬度。

通過計算,在1.64 THz和2.15 THz處吸收峰的Q因子分別為71.34和23.12。綜上分析,與其他傳統(tǒng)材料的傳感器相比,該結(jié)構(gòu)靈敏度高,傳感性能良好,且響應(yīng)速度優(yōu)于傳統(tǒng)傳感器。該結(jié)構(gòu)在金屬態(tài)時,實現(xiàn)的吸收和傳感功能均可應(yīng)用在能量采集和光學(xué)傳感中,可拓展到太赫茲成像、檢測等領(lǐng)域?;诔牧衔掌鞯纳飩鞲锌梢酝ㄟ^增強局域電磁諧振,實現(xiàn)亞波長分辨,大大提高傳感器的分辨率與靈敏度。目前基于超材料的太赫茲傳感器已被廣泛應(yīng)用于蛋白質(zhì)濃度檢測、病毒檢測、癌細胞及其標記物檢測。

570f8e0e-e7e4-11ed-ab56-dac502259ad0.jpg

圖8 吸收器用作傳感器時的性能分析。

(a)吸收特性隨待測樣品折射率的變化情況;(b)1.64 THz頻率處的傳感特性;(c)2.15 THz頻率處的傳感特性

結(jié)論

本文提出一種基于VO?相變特性的開口諧振環(huán)結(jié)構(gòu)多功能超材料器件,該器件在VO?處于不同條件下可實現(xiàn)功能切換。當VO?處于絕緣態(tài)時,此結(jié)構(gòu)作為偏振轉(zhuǎn)換器可實現(xiàn)高效率的線偏振-線偏振轉(zhuǎn)換,在0.48~0.87 THz頻率范圍內(nèi),偏振轉(zhuǎn)換率大于90%。當VO?處于金屬態(tài)時,可以實現(xiàn)雙頻吸收和高靈敏度傳感功能。

在1.64 THz和2.15 THz頻率處具有2個不同的吸收峰,吸收率大于88%。接著研究了在這兩個頻率點處的傳感特性,通過改變樣品材料的折射率得出,兩個頻率點處的傳感靈敏度分別約為25.6 GHz/RIU和159 GHz/RIU,而兩個頻率點處的Q因子分別為71.34和23.12,展現(xiàn)出優(yōu)良的傳感性能。同時還研究了結(jié)構(gòu)參數(shù)對偏振轉(zhuǎn)換性能和吸收性能的影響,從而為樣品的實際加工提供參考。本文提出的超材料器件具有結(jié)構(gòu)簡單、調(diào)諧范圍廣、多功能應(yīng)用等特點,大大提升了器件實用可行性,并為太赫茲波段多功能器件的研究提供了思路。





審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 轉(zhuǎn)換器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    27

    文章

    9418

    瀏覽量

    156348
  • 濾波器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    162

    文章

    8412

    瀏覽量

    185710
  • 調(diào)制器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    975

    瀏覽量

    48503
  • PCR
    PCR
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    121

    瀏覽量

    20460

原文標題:二氧化釩輔助的可切換多功能超材料結(jié)構(gòu)

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    選擇二氧化碳氣體泄漏檢測儀應(yīng)注意什么?

    在工業(yè)生產(chǎn)和日常生活中,二氧化碳的無形泄漏往往潛藏著重大的安全風(fēng)險。無論是釀酒廠的發(fā)酵罐區(qū)、溫室的通風(fēng)管控,還是密閉空間的人員安全防護,選擇一臺合適的二氧化碳氣體泄漏檢測儀都是保障安全的第一步
    的頭像 發(fā)表于 02-25 15:32 ?90次閱讀
    選擇<b class='flag-5'>二氧化</b>碳氣體泄漏檢測儀應(yīng)注意什么?

    探索XENSIV? PAS CO2 1.5傳感器:高精度二氧化碳檢測的新選擇

    探索XENSIV? PAS CO2 1.5傳感器:高精度二氧化碳檢測的新選擇 作為電子工程師,我們一直在尋找性能卓越、功能強大的傳感器來滿足各種設(shè)計需求。今天,我要為大家介紹一款來自英飛凌的二氧化
    的頭像 發(fā)表于 12-19 14:30 ?334次閱讀

    雙光路紅外二氧化碳氣體傳感器:精準監(jiān)測背后的技術(shù)革新

    #二氧化碳氣體傳感器現(xiàn)狀二氧化碳(CO?)作為一種常見氣體,在自然環(huán)境中維持著一定基準濃度,但其含量異常升高或波動時,會對人體健康、生產(chǎn)安全、環(huán)境質(zhì)量及工藝穩(wěn)定性等多方面產(chǎn)生顯著影響。如化工制藥
    的頭像 發(fā)表于 10-24 17:53 ?566次閱讀
    雙光路紅外<b class='flag-5'>二氧化</b>碳氣體傳感器:精準監(jiān)測背后的技術(shù)革新

    創(chuàng)新驅(qū)動與產(chǎn)業(yè)變革:超臨界二氧化碳發(fā)電技術(shù)的差異化發(fā)展路徑與前景展望

    超臨界二氧化碳(S-CO?)發(fā)電技術(shù)是近年來熱力發(fā)電領(lǐng)域一項重要的技術(shù)變革,其以處于超臨界狀態(tài)的二氧化碳作為工作介質(zhì),采用閉式布雷頓循環(huán)模式,將熱能轉(zhuǎn)化為機械能進而發(fā)電。
    的頭像 發(fā)表于 10-23 15:20 ?2632次閱讀
    創(chuàng)新驅(qū)動與產(chǎn)業(yè)變革:超臨界<b class='flag-5'>二氧化</b>碳發(fā)電技術(shù)的差異化發(fā)展路徑與前景展望

    超臨界二氧化碳(sCO?)動力循環(huán)技術(shù)原理及其在航空發(fā)動機領(lǐng)域的應(yīng)用價值

    超臨界二氧化碳動力循環(huán)是一種以超臨界狀態(tài)的CO?作為工質(zhì)的熱力循環(huán)系統(tǒng)。
    的頭像 發(fā)表于 09-22 10:26 ?2447次閱讀
    超臨界<b class='flag-5'>二氧化</b>碳(sCO?)動力循環(huán)技術(shù)原理及其在航空發(fā)動機領(lǐng)域的應(yīng)用價值

    工作場所空氣中二氧化錫的電感耦合等離子體發(fā)射光譜測定法

    二氧化錫是一種優(yōu)秀的透明導(dǎo)電材料,被廣泛應(yīng)用于高 檔光學(xué)玻璃的熔煉以及電解鋁行業(yè)。吸入二氧化錫煙塵會導(dǎo)致機械性刺激呼吸道, 長期吸入則會形成錫肺(錫末沉著癥), 危害從業(yè)人員健康。 目前常用于測定
    的頭像 發(fā)表于 09-04 10:20 ?393次閱讀
    工作場所空氣中<b class='flag-5'>二氧化</b>錫的電感耦合等離子體發(fā)射光譜測定法

    尺寸雖小,內(nèi)有乾坤: Sensirion突破性微型二氧化碳傳感器發(fā)售

    STCC4 現(xiàn) 已通過 盛思銳( Sensirion ) 全球 授權(quán) 渠道合作伙伴正式開售 。這款微型傳感器 體積小巧、性價比高、功耗低 , 滿足各類 大規(guī)模應(yīng)用場景中 的二氧化碳監(jiān)測需求
    的頭像 發(fā)表于 08-28 18:17 ?3.6w次閱讀
    尺寸雖小,內(nèi)有乾坤: Sensirion突破性微型<b class='flag-5'>二氧化</b>碳傳感器發(fā)售

    二氧化碳溫濕度光照度傳感器:四合一,在線監(jiān)測氣體

    二氧化碳溫濕度光照度傳感器是一種多功能環(huán)境監(jiān)測設(shè)備,集成了測量二氧化碳濃度(CO?)、空氣溫度及光照強度(照度)四種關(guān)鍵環(huán)境參數(shù)的功能于一體。通過內(nèi)置的多類型傳感器元件,實現(xiàn)對環(huán)境條件
    的頭像 發(fā)表于 07-15 17:21 ?767次閱讀

    為什么LED芯片正電極要插入二氧化硅電流阻擋層,而負極沒有?

    為什么LED正電極需要二氧化硅阻擋層?回答:LED芯片正極如果沒有二氧化硅阻擋層,芯片會出現(xiàn)電流分布不均,電流擁擠效應(yīng),電極燒毀等現(xiàn)象。由于藍寶石的絕緣性,傳統(tǒng)LED的N和P電極都做在芯片出光面
    的頭像 發(fā)表于 07-14 17:37 ?1092次閱讀
    為什么LED芯片正電極要插入<b class='flag-5'>二氧化</b>硅電流阻擋層,而負極沒有?

    晶圓背面二氧化硅邊緣腐蝕的原因

    在集成電路生產(chǎn)過程中,晶圓背面二氧化硅邊緣腐蝕現(xiàn)象是一個常見但復(fù)雜的問題。每個環(huán)節(jié)都有可能成為晶圓背面二氧化硅邊緣腐蝕的誘因,因此需要在生產(chǎn)中嚴格控制每個工藝參數(shù),尤其是對邊緣區(qū)域的處理,以減少這種現(xiàn)象的發(fā)生。
    的頭像 發(fā)表于 07-09 09:43 ?950次閱讀

    呼氣末二氧化碳監(jiān)測中的傳感器應(yīng)用

    以外的第六個基本生命體征。ETCO2可以反映患者的代謝、通氣和循環(huán)狀態(tài),臨床上通過測定ETCO2以監(jiān)測患者的通氣功能.02呼氣末二氧化碳監(jiān)測模塊根據(jù)儀器的采樣方式不
    的頭像 發(fā)表于 05-19 13:20 ?1139次閱讀
    呼氣末<b class='flag-5'>二氧化</b>碳監(jiān)測中的傳感器應(yīng)用

    二氧化碳光聲傳感技術(shù)

    室內(nèi)CO2濃度高通常是人類存在的結(jié)果。我們的身體吸入氧氣并排放二氧化碳,如果環(huán)境通風(fēng)不暢,二氧化碳會在室內(nèi)積聚。而且,現(xiàn)代建筑密集的隔熱層間接導(dǎo)致二氧化碳的增加。例如,減少消耗和加熱或冷卻成本的密集
    的頭像 發(fā)表于 05-19 13:19 ?947次閱讀
    <b class='flag-5'>二氧化</b>碳光聲傳感技術(shù)

    《FDTD Solutions仿真全面教程:構(gòu)表面與光束操控的前沿探索》

    表面頻域功率監(jiān)視器設(shè)置為例) ?材料庫與材料瀏覽器(以多晶硅與二氧化鈦的數(shù)據(jù)導(dǎo)入為例) ?模擬計算與分析:資源管理、運行模擬 ?結(jié)果分析:視覺化器使用Visualize、使用腳本進行高級分析
    發(fā)表于 04-22 11:59

    芯片制造中的二氧化硅介紹

    二氧化硅是芯片制造中最基礎(chǔ)且關(guān)鍵的絕緣材料。本文介紹其常見沉積方法與應(yīng)用場景,解析SiO?在柵極氧化、側(cè)墻注入、STI隔離等核心工藝中的重要作用。
    的頭像 發(fā)表于 04-10 14:36 ?5051次閱讀
    芯片制造中的<b class='flag-5'>二氧化</b>硅介紹

    礦井下的“隱形守護者”:解碼礦用二氧化碳傳感器

    在數(shù)百米深的地層之下,煤炭開采的轟鳴與礦工們的汗水交織成獨特的工業(yè)交響曲。而在這幽暗的巷道中,一種看不見的氣體——二氧化碳,正悄然威脅著礦工們的生命安全。據(jù)統(tǒng)計,我國煤礦每年因有害氣體導(dǎo)致的安全事故
    的頭像 發(fā)表于 03-24 18:22 ?834次閱讀