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钛蓝宝石连续波激光器

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钛蓝宝石连续波激光器相关的论坛

  • 【分享】科学前沿--宽禁带氮化物面发射半导体激光器研究获重大突破

    863计划新材料领域“蓝绿色垂直腔面发射半导体激光器”课题近日取得重大突破,在我国(除台湾地区外)首次实现了室温光泵条件下氮化物面发射激光器(VCSEL)的受激发射,所得器件重要性能指标超过了国际报道的最好水平。这标志着我国氮化物面发射激光器研究已进入世界先进行列。该成果由厦门大学、中国科学院半导体研究所和厦门三安电子有限公司组成的合作研究团队,经过将近一年的艰苦研发,攻克高质量增益区材料的生长、高反射介质膜分布布拉格反射镜的制作和蓝宝石衬底剥离等关键技术难题后得以实现。所使用的增益区是研究团队自主设计的由纳米级尺寸氮化物量子阱材料构成的新型特殊结构,利用该结构容易获得光场波峰与增益区峰值高的匹配因子,使激射阈值降低了一个量级。激光剥离后氮化物材料的表面平整度小于几个纳米,可以直接沉积反射镜,免除了减薄抛光工艺,简化了制作过程。该研究得到激射峰值波长449.5纳米,激射阈值6.5毫焦/平方厘米,半高宽小于0.1纳米。以上结果在国际上处于前沿先进水平。氮化物面发射激光器在激光显示、激光照明、激光高密度存储、激光打印,水下通信等方面有着广阔的应用前景。该成果为进一步研制实用化氮化物面发射激光器奠定了重要的基础。来源:科技部

  • 蓝宝石压力传感器原理与应用

    利用应变电阻式工作原理,采用硅-蓝宝石作为半导体敏感元件,具有无与伦比的计量特性。  蓝宝石系由单晶体绝缘体元素组成,不会发生滞后、疲劳和蠕变现象;蓝宝石比硅要坚固,硬度更高,不怕形变;蓝宝石有着非常好的弹性和绝缘特性(1000 OC以内),因此,利用硅-蓝宝石制造的半导体敏感元件,对温度变化不敏感,即使在高温条件下,也有着很好的工作特性;蓝宝石的抗辐射特性极强;另外,硅-蓝宝石半导体敏感元件,无p-n漂移,因此,从根本上简化了制造工艺,提高了重复性,确保了高成品率。  用硅-蓝宝石半导体敏感元件制造的压力传感器和变送器,可在最恶劣的工作条件下正常工作,并且可靠性高、精度好、温度误差极小、性价比高。  表压压力传感器和变送器由双膜片构成:钛合金测量膜片和钛合金接收膜片。印刷有异质外延性应变灵敏电桥电路的蓝宝石薄片,被焊接在钛合金测量膜片上。被测压力传送到接收膜片上(接收膜片与测量膜片之间用拉杆坚固的连接在一起)。在压力的作用下,钛合金接收膜片产生形变,该形变被硅-蓝宝石敏感元件感知后,其电桥输出会发生变化,变化的幅度与被测压力成正比。  传感器的电路能够保证应变电桥电路的供电,并将应变电桥的失衡信号转换为统一的电信号输出(0-5,4-20mA或0-5V)。在绝压压力传感器和变送器中,蓝宝石薄片,与陶瓷基极玻璃焊料连接在一起,起到了弹性元件的作用,将被测压力转换为应变片形变,从而达到压力测量的目的。

  • 蓝宝石玻璃怎么消解???

    有个手机屏幕材质是蓝宝石,主要成分是氧化铝,请问如何消解?我试过硝酸+氢氟酸微波消解,没消解掉,工作压力1.5MP10MIN,怎么搞啊,求指导。。。。。

  • 【转帖】He-Ne激光器与半导体激光器

    半导体激光器又称激光二极管(LD),是二十世纪八十年代半导体物理发展的最新成果之一。导体激光器的优点是体积小、重量轻、可靠性高、使用寿命长、功耗低,此外半导体激光器是采用低电压恒流供电方式,电源故障率低、使用安全,维修成本低等。因此应用领域日益扩大。目前,半导体激光器的使用数量居所有激光器之首,某些重要的应用领域过去常用的其他激光器,已逐渐为半导体激光器所取代。它的应用领域包括光存储、激光打印、激光照排、激光测距、条码扫描、工业探测、测试测量仪器、激光显示、医疗仪器、军事、安防、野外探测、建筑类扫平及标线类仪器、激光水平尺及各种标线定位等。以前半导体激光器的缺点是激光性能受温度影响大,光束的发散角较大(一般在几度到20度之间),所以在方向性、单色性和相干性等方面较差.但随着科学技术的迅速发展,目前半导体激光器的的性能已经达到很高的水平,而且光束质量也有了很大的提高.以半导体激光器为核心的半导体光电子技术在21 世纪的信息社会中将取得更大的进展,发挥更大的作用。 在气体激光器中,最常见的是氦氖激光器。1960年在美国贝尔实验室里由伊朗物理学家贾万制成的。由于氦氖激光器发出的光束方向性和单色性好,光束发散角小,可以连续工作,所以这种激光器的应用领域也很广泛,是应用领域最多的激光器之一,主要用在全息照相的精密测量、准直定位上。He-Ne激光器的缺点是体积大,启动和运行电压高,电源复杂,维修成本高。

  • 氦氖激光器与半导体激光器的性能有何差异?

    [font=宋体]同样作为激光器,氦氖激光器稳定性比普通半导体激光器的稳定性更高,主要原因在于激光器受温度影响,激光波长会发生偏移,氦氖激光器的温度稳定度相比半导体激光器更稳定,受环境影响更小。[/font]

  • 氦氖激光器波长如何校准?

    正常情况下,FT-IR的氦氖激光器波长632.8nm是不变的,无需校准。但是在出现波数偏移时,是否需要通过校准激光器的波长来修正呢?如何校准?

  • 【求购】Raman仪的激光器,CCD,和样品台.

    有没有对Raman仪了解的.想做较低波数的,对仪器有什么要求?(不懂啊,别笑我啊)我们现在想配个激光器,CCD,和样品台.不知道现在激光光斑多少?(越小越好)样品台能否实现数字控制的?(精确定位.)欢迎厂家,代理商和我联系.funfunyang@xmu.edu.cn

  • 【原创大赛】从蓝宝石衬底开始提高LED出光效率

    【原创大赛】从蓝宝石衬底开始提高LED出光效率

    从蓝宝石衬底开始提高LED出光效率引言 对于LED的出光效率一直是业界追求的,提高LED出光效率的手段有很多,比如:图形化衬底技术、表面粗化、改变芯片结构(垂直芯片、倒装技术)、多量子阱、分布布拉格反射层等等。现在就讲讲图形化衬底。图形化衬底技术(Pattemed Sapphire Substrate),简称“PSS”,它是通过在蓝宝石LED衬底表面制作具有细微结构的图形,然后再在图形化衬底表面进行LED材料外延。蓝宝石LED衬底经过PPS加工后,会改善蓝宝石LED衬底的缺陷,生长质量良好的外延层,不仅最终能有效提高光提取效率,而且能够有效的改善芯片的电性参数,提高芯片质量。研究内容 在pss衬底上生长GaN外延层,最主要的是第一层生长质量,这一层对芯片质量起决定行的作用,实验的关注点及第一层的生长质量。 首先,来看看为生长之前的pss衬底(此图片为网上转载,余下图片为本人亲自拍摄)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308091039_456966_2675311_3.jpg 此图观察方式为top-view,从图中可以看到一个一个的小山丘,这个就是我们所说的衬底图形。下面是生长第一层之后的图片,可以看到原先小山丘之间的空隙都被填上了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308091047_456968_2675311_3.png 继续放大http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308091051_456969_2675311_3.png 效果出来了,这就是我们想要的,每个图形都被包裹着,排列有序,没有呈现出表面被覆盖无序的状态。 选择单个图形进行观察http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308091056_456970_2675311_3.png 漂亮的图形,表面形貌也很nice,尺寸也能满足要求。结论 图形化衬底可以提高LED的出光效率,但这是基于良好的磊晶质量上的,成功的pss外延生长不但可以提高芯片亮度,而且可以改善电压,漏电等电性参数。现在对于LED的研究范围相当之广,也可谓硕果累累,相信不久,会取代白炽灯成为绿色光源。

  • 不会分析蓝宝石上薄膜xrd

    用MOCVD在a面蓝宝石上渡上GaN薄膜,xrd图谱中去掉背景后变成了三个峰,没有去时,只有一个峰,去掉后的三个峰中面间距差不多,都是五点几埃,有一个最强峰,右边有两个小小的峰,物相分析时无法找到GaN,最强峰可以与蓝宝石吻合,为什么啊,谢谢

  • 【原创】常用激光器波长

    常用激光器波长[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=42522]常用激光器波长[/url]

  • 半导体激光器的优点和缺点

    半导体激光器又称激光二极管(LaserDiode,LD),是二十世纪八十年代半导体物理发展的最新成果之一。半导体激光器的优点是体积小、重量轻、可靠性好、使用寿命长、功耗低。此外,半导体激光器采用低电压恒流供电方式,电源故障率低、使用安全,维修成本低。目前,半导体激光器的使用数量居所有激光器之首,某些重要的应用领域,过去常用的其他激光器,已逐渐被半导体激光器所取代。此外,半导体激光器品种繁多,既有波长较长的红外、红光,也有波长较短的绿光、蓝光,可以利用这些优势拓展激光粒度仪的测量范围, 提高测量精度。早期的半导体激光器激光性能受温度影响大,光束的发散角也大( 一般在几度到 20 度之间 ),所以在方向性、单色性和相干性等方面的性能并不理想。但随着科学技术的迅速发展,目前半导体激光器的的性能已经达到很高水平,光束质量也有了很大提高,因此世界上大多数品牌的激光粒度仪都使用半导体激光器做为光源,半导体激光器用作激光粒度仪的光源时,在控制电路上须采取恒流和恒温措施,以保证输出功率的稳定。

  • 【转帖】世界首个反激光器问世

    http://i1.sinaimg.cn/IT/2011/0222/U5385P2DT20110222082412.jpg传统激光器利用增益媒介产生连续光束。http://i3.sinaimg.cn/IT/2011/0222/U5385P2DT20110222082423.jpg反激光器将被证实在电脑计算方面的应用会比在武器防御方面更有用。  北京时间2月22日消息,美国物理学家研制成世界首个反激光器,它可完全抵消激光器发出的光束。这种装置由美国耶鲁大学科研组制成,它能完全吸收入射激光束。  不过研究人员表示,该装置并不是用来防御高能激光武器的。他们认为,可以把这种反激光器应用到下一代超级电脑上,这种电脑利用光而非电子等成分制造。耶鲁大学的道格拉斯·斯通教授和他的同事最初是为了提出一项理论,用来解释哪种材料可以当作激光器的基本组成要素。  斯通解释说,当前在激光器设计方面取得的新进展,导致大量与众不同的装置产生,它们无法通过传统激光器概念进行解释。他说:“因此我们正在设想一种新理论,以便预测什么材料能够制成激光器。”通过该理论还能预测到,他们制造的反激光器不像激光器那样可以增强光,它可能会吸收入射光束。现在他们已经成功制造了一个这种装置。  他们的装置将两束特殊频率的激光束集中到一个经过特殊设计的、用硅制成的光共振腔里,硅晶片用来捕捉入射光,束缚住它们,直到它们的能量消耗完为止。他们在《科学》杂志上的论文里说,反激光器能吸收99.4%的一种特殊波长的入射光。斯通表示,改变入射光的波长,意味着可以利用光学开关有效打开和关闭反激光器。  斯通表示,制造可以吸收不同波长的光的装置非常简单,但是像反激光器一样只吸收一种特殊波长的光的装置,可能对光学电脑有好处。反激光器的一大优势是它是用硅制造的,这种物质已经广泛应用于电脑中。据斯通说,该技术不会太多应用于激光护目镜上。他说:“它会以热的形式驱散光。因此,如果一些人利用高能激光烘烤你,反激光器是无法阻止的。”

  • 【求助】请教蓝宝石比热校准曲线起始端波动

    请问能看到7#的图吗 ,蓝宝石比热校准曲线起始端波动是什么原因不太会用论坛,第一次贴图,请多包涵、请帮忙分析下,另外氮气用的特别快,开机10几个小时压力下了2/3,都是这样吗?

  • MDSC模式测比热,需要用到蓝宝石吗?

    MDSC模式测比热,需要用到蓝宝石吗?想测熔盐固态区间和液态区间的比热,学校测试中心有TA Q200仪器,TA Q200M两台仪器,但是没有蓝宝石标样。请问采用MDSC模式,无蓝宝石的情况下可以测吗?

  • 半导体激光器的优点和缺点有哪些?

    [font=&]半导体激光器又称激光二极管(LaserDiode,LD),是二十世纪八十年代半导体物理发展[/font][font=&]的最新成果之一。[/font][font=&]半导体激光器的优点是体积小、重量轻、可靠性好、使用寿命长、功耗低。此外,半导体激[/font][font=&]光器采用低电压恒流供电方式,电源故障率低、使用安全,维修成本低。目前,半导体激光[/font][font=&]器的使用数量居所有激光器之首,某些重要的应用领域,过去常用的其他激光器,已逐渐被[/font][font=&]半导体激光器所取代。此外,半导体激光器品种繁多,既有波长较长的红外、红光,也有波[/font][font=&]长较短的绿光、蓝光,可以利用这些优势拓展激光粒度仪的测量范围, 提高测量精度。[/font][font=&]早期的半导体激光器激光性能受温度影响大,光束的发散角也大( 一般在几度到 20 度之[/font][font=&]间 ),所以在方向性、单色性和相干性等方面的性能并不理想。但随着科学技术的迅速发展,[/font][font=&]目前半导体激光器的的性能已经达到很高水平,光束质量也有了很大提高,因此世界上大多[/font][font=&]数品牌的激光粒度仪都使用半导体激光器做为光源,半导体激光器用作激光粒度仪的光源时,[/font][font=&]在控制电路上须采取恒流和恒温措施,以保证输出功率的稳定。[/font]

  • 【原创】激光的知识

    实际应用的激光器种类很多,如以组成激光器的工作物质来说可分为气体激光器、液体激光器、固定激光器、半导体激光器、化学激光器等。在同一类型的激光器中又包括有许多不同材料的激光器。如固体激光器中有红宝石激光器、钇铝石榴石(Nd:YAG)激光器。气体型的激光器主要有He-Ne(氦-氖)、CO2及氩离子激光器等。由于工作物质不同,产生不同波长的光波不同,因而应用范围也不相同。最常用而范围广的有CO2laser及Nd:YAG激光。有的激光器可连续工作,如He-Ne laser;有的以脉冲形式发光工作。如红宝石激光。而另一些激光器既可连续工作,又可以脉冲工作的有CO2laser及Nd:YAG laser。   (一)固体激光器  实现激光的核心主要是激光器中可以实现粒子数反转的激光工作物质(即含有亚稳态能级的工作物质)。如工作物质为晶体状的或者玻璃的激光器,分别称为晶体激光器和玻璃激光器,通常把这两类激光器统称为固体激光器。  在激光器中以固体激光器发展最早,这种激光器体积小,输出功率大,应用方便。由于工作物质很复杂,造价高。当今用于固体激光器的物质主要有三种:掺钕铝石榴石(Nd:YAG)工作物质,输出的波长为1.06μm呈白蓝色光;钕玻璃工作物质,输出波长1.06μm呈紫蓝色光;红宝石工作物质,输出波长为694.3nm,为红色光。主要用光泵的作用,产生光放大,发出激光,即光激励工作物质。  固定激光器的结构由三个主要部分组成:工作物质,光学谐振腔、激励源。聚光腔是使光源发出的光都会聚于工作物质上。工作物质吸收足够大的光能,激发大量的粒子,促成粒子数反转。当增益大于谐振腔内的损耗时产生腔内振荡并由部分反射镜一端输出一束激光。工作物质有2条主要作用:一是产生光;二是作为介质传播光束。因此,不管哪一种激光器,对其发光性质及光学性质都有一定要求。  (二)气体激光器  工作物质主要以气体状态进行发射的激光器在常温常压下是气体,有的物质在通常条件下是液体(如非金属粒子的有水、汞),及固体(如金属离子结构的铜,镉等粒子),经过加热使其变为蒸气,利用这类蒸气作为工作物质的激光器,统归气体激光器之中。气体激光器中除了发出激光的工作气体外,为了延长器件的工作寿命及提高输出功率,还加入一定量的辅助气体与发光的工作气体相混合。  气体激光器大多应用电激励发光,即用直流,交流及高频电源进行气体放电,两端放电管的电压增压时可加速电子,带有一定能量,在工作物质中运动的电子与粒子(气体的原子或分子)碰撞时将自身的能量转移给对方,使分子或原子被激发到某一高能级上而形成粒子数反转,产生激光。气体激光器与固体激光器相比较,两者中以气体激光器的结构相对简单得多,造价较低,操作简便,但是输出功率常较小。因气体激光器中的工作物质不同。因此分中性(惰性)原子、离子气体、分子气体三种激光器。  中性原子气体激光器这类激光器中主要充有以惰性气体(氦、氖、氩、氪等)的物质。  氦-氖(He-Ne)激光器 首台氦-氖激光器诞生于1960年,它可以在可见光区及红外区中产生多种波长和激光谱线,主要产生的有632.8nm红光、和1.15μm及3.39μm红外光。632.8nm氦-氖激光器最大连续输出功率可达到一W,寿命也达到一万小时以上。借助调节放大电流大小,使功率稳定性达到30秒内的误差为0.005%,十分钟内的误差为0.015%的功率稳定度;发散角仅为0.5毫弧度。氦氖激光器除了具有一般的气体激光器所固有的方向性好,单色性好,相干性强诸优点外,还具有结构简单、寿命长、价廉、频率稳定等特点。氦氖激光在精确指示,激光测量,医疗卫生方面有很广泛的用途。  氦氖激光器的工作原理:氦氖激光器的激光放电管内的气体在涌有一定高的电压及电流(在电场作用下气体放电),放电管中的电子就会由负极以高速向正极运动。在运动中与工作物质内的氦原子进行碰撞,电子的能量传给原子,促使原子的能量提高,基态原子跃迁到高能级的激发态。这时如有基态氖原子与两能级上的氦原子相碰,氦原子的能量传递给氖原子,并从基态跃迁到激发的能级状态,而氦原子回到了基态上。因为放电管上所加的电压,电流连续不断供给,原子不断地发生碰撞。这就产生了激光必须具备的基本条件。在发生受激辐射时,分别发出波长3.39μm,632.8nm,1.53μm三种激光,而这三种激光中除632.8nm为可见光中的红外,另二种是红外区的辐射光。因反射镜的反射率不同,只输出一种较长的光波632.8nm的激光。  He-Ne激光器结构:此类激光器的结构大体可分为三部分,既放电管、谐振腔和激发的电源。现在临床上最常应用的为内腔式。  He-Ne激光的放电管,最外层是用硬质玻璃制成。放电的内管直径约2~3mm,管长几厘米到十几厘米,放电管越长功率越大,相应的放电电压就高。管内主要按5:1~10:1的比例充入氦氖混合气体达到总气压约2.66~3.99Pa。管的一端装有铝圆筒作阴极(其圆管状结构主要是为了减少放电测射),另一端装有钨针作阳极,放电管两端装有反射镜(即一头为全反射镜,出光一端为半反射镜)。这就构成了激光放电管。  在氦氖激光器中,采用的谐振腔有球面腔或平凹腔。一般腔镜内侧镀有高反射率的介质。在其中一端反射率为100%,另一端反射率由激光器的增益而定。放电毛细管长度约15~20cm,He-Ne激光器的半反射镜的半反射镜的反射率98.5%~99.5%。谐振腔的轴线和放电毛细管轴偏离不超过0.1mm。  He-Ne激光器的外界激励能源与固体激光器不相同,不能使用光泵激励,而采用电激励的方法。把工作物质封入放电管中,供以直流、交流及射频等方式激励气体放电。通过放电过程把能量传给工作物质,促使气体中的离子、原子被激发。医疗中使用的激励方法主要是以直流电激发出光。大体结构主要有高压变压器、整流与滤波回路、限流与稳流回路组成。

  • 关于凹坑仪MODEL D 500i DIMPLER蓝宝石平台。。。

    关于凹坑仪MODEL D 500i DIMPLER蓝宝石平台。。。

    SOS啊!实验室一个师妹把测试中心SOUTH BAY公司的MODEL D 500i DIMPLER凹坑仪蓝宝石平台(就是那个玻璃片)给弄裂了,在百度上找了一个代理商问了问,好贵好贵。大家有谁买过吗?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403181243_493559_2311384_3.jpg

  • 美探索用反物质制造伽马射线激光器 探测微小空间

    美探索用反物质造伽马射线激光器 可对非常微小的空间进行探测 科技日报讯 传统激光器的操作光波可从红外线到X射线一网打尽,而伽马射线激光器则依靠比X射线更短的光波来运行,这就使其能产生波长仅为X射线千分之一的光波,从而能对非常微小的空间进行探测,并在医学成像领域大展拳脚。不过,长期以来,建造伽马激光器一直是个难题。现在,美国科学家让一类名为“电子偶素(positronium)”的物质—反物质混合物作为增益介质,将普通光变成了激光束。 据美国趣味科学网站5月8日报道,在最新一期的《物理评论·原子分子物理》杂志上,马里兰大学联合量子研究所的王逸新(音译)、布兰登·安德森以及查尔斯·克拉克撰文表示,他们发现,当向电子偶素提供特定能量,它将产生在其他能量下无法制造出的激光;而且,要制造出激光束,这种电子偶素必须处于玻色—爱因斯坦凝聚态下。 克拉克解释道,这种奇怪的效应与电子偶素的“性格”有关。每个电子偶素“原子”实际上是一个普通的电子和一个正电子(电子的反物质)。正电子和电子分别带正负电荷。当它们相遇时,会相互湮灭并释放出两个高能光子,这两个光子位于伽马射线范围内,反向移动。 有时,电子和正电子会围绕对方旋转,就像电子围绕着质子旋转组成原子一样。然而,正电子比质子轻,因此电子偶素并不稳定,在不到十亿分之一秒内,电子和正电子会相互碰撞并发生湮灭。 为了制造出伽马射线激光器,科学家们需要使电子偶素的温度非常低,接近绝对零度(零下273摄氏度)。这一冷却过程会让电子偶素进入波色—爱因斯坦凝聚态,这种状态下物质内的所有原子,也就是电子—正电子对,进入同样的量子状态,一举一动整齐划一。 量子状态的一个方面是自旋。电子偶素的自旋数要么为1,要么为0。一束远红外线光脉冲能让电子偶素的自旋数为0。自旋为零的电子偶素会湮灭并产生双方向相干的伽马射线束—激光束。研究人员表示,能做到这一点是因为所有电子偶素“原子”拥有同样的自旋数。如果是自旋为0和自旋为1的电子偶素随机组合,那么,光会朝各个方向散射。 研究人员也计算出,为了让一台伽马射线工作,每立方厘米大约需要1018个电子偶素原子,听起来有点多,但与空气的密度相比还是少很多,同样体积的空气大约有2.5×1019个原子。 在1994年首次提出伽马射线激光器这一概念的贝尔实验室的艾伦·米尔斯表示,研究人员可以借用数学方法,让制造这种激光器所需要的环境更加精确。(刘霞)来源:中国科技网-科技日报 2014年05月10日

  • 布鲁克的机子激光器出问题

    布鲁克的机子激光器出问题,换样品测的时候激光器必然熄灭是什么原因啊,改变下波长时又亮了。还有超过60S的扫描时间还是熄灭了,求助,

  • 【原创大赛】【生活中的分析】蓝宝石是什么? 明明白白消费之——手表镜面选对了么?

    【原创大赛】【生活中的分析】蓝宝石是什么? 明明白白消费之——手表镜面选对了么?

    遥想十年前,媳妇和我一起逛百货大楼,看到一块海鸥表,正好打五折,开心拿下。其中一个重要的原因就是——使用的是蓝宝石镜面。以前我曾接到过一个特殊样品,胡萝卜大小,颜色也比较接近,但是偏粉红色,声称是切片生产手表镜面用的(俗称表蒙子,下同),成分是人造刚玉。当时犯愁怎么制样,好在附了一个已经切好但是未打磨抛光的切片,荧光波谱和衍射搞定,成分是氧化铝,晶相是人造刚玉。没毛病!!!近日心血来潮,把身边能收集到的表找来几块,分别看看表蒙子是什么成分。[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071249418433_3388_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071249402049_1756_1641558_3.jpg!w690x920.jpg[/img]第一块是广告表,纯粹样子货。[img=,538,380]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071252041193_9795_1641558_3.png!w538x380.jpg[/img]从成分上看,就是普通玻璃。第二块是我海淘的精工五号,这块表的特点就是走得不太准,至少和我买的国货海鸥相比。精工五号号称性价比最高的机械手表,但是每天十五秒左右的误差实在是有些大。(嗯,其实按说不赖了,但是海鸥差不多一天5~7秒的误差,是不是强得多?)[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071254241743_3135_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071254226059_1012_1641558_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,645,397]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071257243619_3834_1641558_3.png!w645x397.jpg[/img]表蒙子成分显示为矿物玻璃(Mineral)[img=,539,378]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071259062077_8035_1641558_3.png!w539x378.jpg[/img]从成分上来看,没有什么质的不同,也是玻璃,只是钾的含量略高一些。第三块 是海鸥的镂空女表[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071301029329_4319_1641558_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071301039109_4983_1641558_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,654,461]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071306150593_5244_1641558_3.png!w654x461.jpg[/img][img=,539,411]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071308029009_2558_1641558_3.png!w539x411.jpg[/img]成分和Sekio的基本一致,奇怪似乎检测到了As(砷,含量应该没有什么实际意义),以前看文献说氧化砷可以用作玻璃澄清剂,不知道说的和做出来的是不是一回事。第四块是不是应该轮到正主了?那块声称蓝宝石镜面的海鸥机械表?当然……不是!由于本人的珍藏,这几天都没找到!中午吃饭前强行撸了同事一块表,他说是户外防水表。嗯,这种表使用蓝宝镜面的可能性很大嘛![img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071311571569_4115_1641558_3.jpg!w690x920.jpg[/img]还是很Man的,略带一些沧桑感。[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071311576543_9549_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,540,439]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071313263509_9165_1641558_3.png!w540x439.jpg[/img]蓝宝石镜面无疑了!可是,都说是蓝宝石,怎么看上去是无色透明的?这里有一个冷知识。在宝玉石领域,除了红宝石,就是蓝宝石。也就是说,除了颜色带红的,什么桔红、粉红、正红、紫红等等都叫红宝石,除此以外,都叫蓝宝石,例如黄色的、黑色的、无色的……[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071320359069_6013_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img]当然,现在工业中使用的蓝宝石基本上都是人工合成的人造刚玉。前几年苹果公司声称要做蓝宝石屏的产品,有网友质疑说,哪里有那么多蓝宝石矿可供生产,这其实是想多了。天然产的蓝宝石品相好的做首饰,品相差或者品质差的可能做磨料,完全不具备大规模应用的可能,都是人造刚玉。不仅如此,以前机械手表中宣传多少多少钻,例如17钻、21钻,25钻什么的使用的也不是钻石,也不是天然产的蓝宝石或者红宝石,也都是人工合成的人造刚玉。毕竟人工合成工艺控制有保证,性能也比天然的要好、要稳定。蓝宝石镜面的加工难度比玻璃大,成本也略高一些,但也不是多么高不可攀的材料。日常应用中,蓝宝石镜面的耐磨性能明显强过一般玻璃(毕竟莫氏硬度 9),如果希望手表耐操或者自己本身生活、工作习惯比较粗犷,还是建议选用蓝宝石镜面的手表。因为蓝宝石镜面本身不是太尖端、高贵的材料,一般来说商家也懒得在这方面造假,而且如果造假,打脸几乎是立等可取的——只要拿钥匙试一下,一般玻璃肯定受不住,而蓝宝石则毫无问题。

  • 用蓝宝石法测比热容

    请问大家,蓝宝石用片状还是粉末的好?我的待测样品是粉末的。貌似耐驰和梅德勒公司有蓝宝石标样,有没有人知道是什么尺寸和形状的呢?网上有家公司有片状厚度0.1mm,0.25mm,0.3mm的,有方的和圆的,那个公司的人说0.3mm,直径9.5mm的,算起运费要4430人民币,我感觉好贵,不知市场价格是多少?蓝宝石在哪里可以买到?我在南京。还有一个技术性的问题,如果待测样品有失水和分解的反应,能用这种方法测吗?美国标准ASTM E1269说,化学反应和失重会使测试的比热结果无效,但是我认为如果把化学反应的热量计入物质的比热容,称作“有效比热容”,那么把蓝宝石和样品热流曲线的纵坐标相比就可以得到“有效比热容”。不知我这种想法是否合理。请各位前辈指教!

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