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公开(公告)号:CN111142174B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201911360045.9
申请日:2019-12-25
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明提供一种基于二维黑磷材料的太赫兹调控结构,包括若干层厚度相同的二维黑磷(2D BP)、若干层厚度不完全相同的SiO2、一层镀金镜,所述二维黑磷(2D BP)以纳米带的形式周期性平铺在所述SiO2层上,所述SiO2层平铺在所述镀金镜上,所述纳米带在X,Y方向的平铺周期均是250nm、排列周期均为250nm;单层黑磷(BP)的结构在X方向与2D BP的扶手椅方向平行,所述单层黑磷(BP)的结构在Y方向与2D BP的锯齿方向平行;本发明可用来设计偏振依赖型THz吸收器和新型THz偏振器,通过特定三明治周期结构的设计,确定最佳的器件参数,使其成为高效、结构性紧凑的THz调控器件。
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公开(公告)号:CN110977206A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911357405.X
申请日:2019-12-25
Applicant: 南开大学
IPC: B23K26/402 , B23K26/38 , B23K26/362 , B23K26/70
Abstract: 本发明公开了基于飞秒激光的纤维增强树脂基复合材料精密加工方法,利用基于飞秒激光的精密加工实验平台确定纤维增强树脂基复合材料的超快激光脉冲激光参数冷加工窗口;分析出超快激光脉冲加工纤维增强树脂基复合材料的工作机制;试验出最佳纤维增强树脂基复合材料加工条件;利用强激光成丝和贝塞尔光束聚焦平台的飞秒激光成丝和贝塞尔高斯光束共同加工纤维增强树脂基复合材料;本发明方法可以实现高精度、高效率、无分层和起毛以及热影响区极小的加工纤维增强树脂基复合材料,能够将切缝锥角从10°以上降低到1°以下,纤维增强树脂基复合材料厚度>2mm,热影响区域能够从几百微米减小到几个微米,无分层和毛刺等缺陷。
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公开(公告)号:CN110977206B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201911357405.X
申请日:2019-12-25
Applicant: 南开大学
IPC: B23K26/402 , B23K26/38 , B23K26/362 , B23K26/70
Abstract: 本发明公开了基于飞秒激光的纤维增强树脂基复合材料精密加工方法,利用基于飞秒激光的精密加工实验平台确定纤维增强树脂基复合材料的超快激光脉冲激光参数冷加工窗口;分析出超快激光脉冲加工纤维增强树脂基复合材料的工作机制;试验出最佳纤维增强树脂基复合材料加工条件;利用强激光成丝和贝塞尔光束聚焦平台的飞秒激光成丝和贝塞尔高斯光束共同加工纤维增强树脂基复合材料;本发明方法可以实现高精度、高效率、无分层和起毛以及热影响区极小的加工纤维增强树脂基复合材料,能够将切缝锥角从10°以上降低到1°以下,纤维增强树脂基复合材料厚度>2mm,热影响区域能够从几百微米减小到几个微米,无分层和毛刺等缺陷。
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公开(公告)号:CN111142174A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201911360045.9
申请日:2019-12-25
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明提供一种基于二维黑磷材料的太赫兹调控结构,包括若干层厚度相同的二维黑磷(2D BP)、若干层厚度不完全相同的SiO2、一层镀金镜,所述二维黑磷(2D BP)以纳米带的形式周期性平铺在所述SiO2层上,所述SiO2层平铺在所述镀金镜上,所述纳米带在X,Y方向的平铺周期均是250nm、排列周期均为250nm;单层黑磷(BP)的结构在X方向与2D BP的扶手椅方向平行,所述单层黑磷(BP)的结构在Y方向与2D BP的锯齿方向平行;本发明可用来设计偏振依赖型THz吸收器和新型THz偏振器,通过特定三明治周期结构的设计,确定最佳的器件参数,使其成为高效、结构性紧凑的THz调控器件。
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公开(公告)号:CN1361452A
公开(公告)日:2002-07-31
申请号:CN00136664.5
申请日:2000-12-29
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种层析图像纵向面积循环分割的光学全息三维立体合成方法,将原层析照片多次曝光两步彩虹全息方法记录;沿纵向分割为横向的窄条记录区域;将原层析照片按体内相对位置分别记录在每一区域内,成为一张单元主全息图;再将所有层析照片再现,再现实像同时记录在第二全息图上;第二全息图用白光可再现立体效果,特点是不需使用特殊记录材料,成本低,质量高,不需要色散补偿装置,体积小。不需要消色光路,光路简单。不会产生光强的尺度分布畸变,因而分辨率高,视角大,立体感强。
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