刘志 1任子杰 1,2,*高惠民 1,2王康 1[ ... ]管俊芳 1,2
作者单位
摘要
1 武汉理工大学资源与环境学院, 武汉 430070
2 矿物资源与环境湖北省重点实验室, 武汉 430070
为探究不同硅质原料对水热合成水化硅酸钙物相的影响, 研究了温度和硅钙比对产物的影响。采用X射线衍射(XRD)分析了水化硅酸钙物相, 并探究了不同硅质原料与Ca(OH)2的反应效率。结果表明, 不同硅质原料与Ca(OH)2的反应效率由高到低依次为硅藻土、石英、珍珠岩; 在硅藻土-石灰体系中, 硅藻土中非晶态二氧化硅的Si—O更易被破坏, 具有不稳定性, 致使硅藻土反应效率更高。在石英-石灰体系中, 随着钙硅比的提高, 空气中的CO2参与反应, 生成碳硅钙石与片柱钙石, 且托贝莫来石与硬硅钙石会逐渐消失, 通过合理调控硅钙比和水热温度可有效地控制反应产物, 这对于不同硅质原料的选择、水热合成水化硅酸钙中产物的控制及水热合成水化硅酸钙应用领域具有重大意义。
水化硅酸钙 石英 硅藻土 珍珠岩 硅钙比 温度 calcium silicate hydrate quartz diatomite perlite silicon-to-calcium ratio temperature 
硅酸盐通报
2023, 42(3): 854
作者单位
摘要
1 湖北工业大学材料与化学工程学院,武汉 430068
2 江西德锆美瓷有限公司,九江 332500
3 江西赛瓷材料有限公司,九江 332500
氧化锆陶瓷具有优异的力学性能、化学稳定性和白色美学特性, 已广泛用于与牙齿相关的修复体中, 如牙冠、牙桥、基台以及最近的种植体。然而, 氧化锆陶瓷的生物安全性受到低温老化(LTD)的威胁。LTD现象发生在低温潮湿环境中, 例如在人体环境中, 氧化锆陶瓷的强度在短期内迅速降低, 进而导致早期失效。本文从表征方法、影响因素以及老化理论模型等角度, 对近年来各国学者对氧化锆陶瓷LTD现象开展的相研究进行了综述, 并对相关研究结果进行梳理了及归纳。
氧化锆陶瓷 低温老化 相变 稳定剂 晶粒尺寸 相组成 zirconia ceramics low-temperature degradation phase transformation stabilizer grain size phase composition 
硅酸盐通报
2023, 42(2): 694
吴宸 1,2张志远 2徐以会 3宋丽 4[ ... ]刘志 1,3
作者单位
摘要
1 上海科技大学物质科学与技术学院,上海 201210
2 中国科学院上海应用物理研究所,上海 201800
3 上海科技大学大科学中心,上海 201210
4 中国科学院上海高等研究院,上海 201210
为解决硬X射线自由电子激光装置难以提供皮秒至纳秒区间时间分辨的问题,提出了面向目前在建的上海硬X射线自由电子激光装置分束延迟的系统设计。采用基于晶体衍射的延迟方法设计分束延迟光学系统,计算了延迟时间范围,模拟了系统光通量,搭建了一台样机并进行了光路对准实验。该设计采用空间分光方式,将入射脉冲分为两个部分,并通过路程差在二者之间引入时间延迟,具体的原理样机设计适用于光子能量在7~11 keV范围,最多能实现-15.4~503.3 ps的时间延迟。使用Shadow模拟了样机设计的光通量,两个分支光通量分别为33.54%和33.64%,符合1∶1的设计目标。使用绿光激光进行了样机的光路对准实验,证明该样机能使空间分光后的两束光重新复合,为后续X射线验证实验提供基础。该设计具有空间尺寸小、延迟范围大、入射能量和延迟时间连续可调的优点,为上海硬X射线自由电子激光装置的分束延迟系统研制提供参考。
光学设计与制造 分束器 X射线光学 自由电子激光 超快光学 时间延迟 
激光与光电子学进展
2023, 60(1): 0122002
任跃英 2,*牛晨 1王京京 1杨鹤 1[ ... ]刘志 2
作者单位
摘要
1 吉林农业大学人参新品种选育与开发国家地方联合工程研究中心, 吉林 长春 130118
2 吉林农业大学中药材学院, 吉林 长春 130118
人参主要依靠大田栽培, 耗时长, 利用植物组织培养技术不仅可以缩短育种年限, 还可以用来生产次生代谢产物。 在组织培养中, 光质对于药用植物次生代谢产物的影响受到了人们广泛关注。 以人参愈伤组织为试材, 采用超高效液相色谱法, 研究了不同光质(包括红光、 红蓝光、 蓝光、 绿光、 黄绿光)对人参愈伤组织生长状态、 总皂苷及9种皂苷单体Rg1, Re, Rf, Ro, Rb1, Rc, Rb2, Rb3, Rd含量的影响。 结果表明: 绿光加速人参愈伤组织老化, 促进次生代谢产物的积累, 而蓝光对人参愈伤组织生长有促进作用; 红光和绿光对总皂苷作用不明显, 且蓝光、 红蓝光(1:1)、 黄绿光(1:1)对人参皂苷转化与合成起到明显的抑制作用; 与对照组相比, 绿光处理后Rg1、 Rf含量均偏高, 其含量分别为4.063和1.194 mg·g-1, 对Rg1、 Rf人参皂苷单体含量有促进作用。 表明不同光质对人参愈伤组织生长及皂苷含量有不同的影响, 可以通过绿光处理来获得人参单体皂苷Rg1和Rf。 该研究旨在探究光质对人参愈伤组织生理生化的影响, 提高人参皂苷含量, 为工业化生产提供理论依据。
人参 愈伤组织 光质 人参皂苷 超高效液相色谱 Panax ginseng Callus Light quality Ginsenosides Ultra performance liquid chromatography 
光谱学与光谱分析
2022, 42(4): 1318
方平 1,2杨鹤 1,3牛晨 1,3董兴敏 1,3[ ... ]刘志 3
作者单位
摘要
1 吉林农业大学人参新品种选育与开发国家地方联合工程研究中心, 吉林 长春 130118
2 重庆三峡医药高等专科学校, 重庆 404120
3 吉林农业大学中药材学院, 吉林 长春 130118
主要针对不同光质对人参种苗叶片生长影响的研究, 从而探究人参工厂化育苗的优良光质, 为提高种苗质量提供基础依据。 试验设置六组处理, 分别为白光(W, 作为对照)、 蓝光(B, 450~470 nm)、 红光(R, 625~655 nm) 、 绿光(G, 510~530 nm)、 黄光(Y, 585~605 nm)、 红蓝光(RB, R/B=4∶1), 白光作为对照光源。 试验结果表明, 不同光质下生长的人参种苗叶片在外观形态、 生理特性和细胞结构上都显现明显的差异。 在叶面积的生长过程中, 红蓝光和白光下的叶面积较大, 红光次之, 蓝光下最小; 在叶绿素含量的分布中, 添加蓝光的处理组明显高于对照组, 说明蓝光对叶绿素的合成有关键作用, 红光下叶绿素含量最低, 表明红光不利于叶绿素的合成。 蓝光、 黄光和白光下叶绿素荧光电子效率较高, 而在气孔特性上, 绿光、 红光和白光的气孔数量较多, 单个气孔面积蓝光和红蓝光下较大。 通过电镜下叶片超微结构的观察发现, 不同光质对叶片的细胞结构产生了明显的影响, 主要表现在线粒体和叶绿体的分布以及叶绿体的结构上, 其中白光和蓝光照射下的线粒体和叶绿体数量较多, 叶绿体片层结构垛叠数上也更紧凑丰富。 另外, 不同光质下生长的幼苗叶片衰老进程也产生了明显的差异, 蓝光、 红蓝光照射下衰老速度较快。 综上所述, 不同光质对于人参种苗叶片生长的影响各不相同, 蓝光和红蓝复合光照射具有较多的优良性状和较好的生理参数, 因此在应用和实践上还需要根据具体的需求制定相应的光质配比策略, 以达到壮苗丰产的目的。
光质 人参 生理特性 超微结构 Light quality Ginseng Physiological properties Ultrastructure 
光谱学与光谱分析
2022, 42(12): 3864
作者单位
摘要
1 湖南工业大学 计算机学院, 湖南 株洲 412007
2 湖南工业大学 研究生院, 湖南 株洲 412007
3 湖南汽车工程职业学院 机电工程学院, 湖南 株洲 412001
光纤中线性偏振模式的选择是影响模分复用系统传输质量的关键因素。为此首先设计了基于模分与波分混合复用的直接检测光纤传输系统;其次, 基于光纤中线性偏振模式理论, 利用Optisystem15.0软件仿真研究LP01、LP11、LP02、LP12、LP215个模式在该光纤传输系统中的传输特性;然后, 将LP01、LP11、LP02、LP12四模式复用, 仿真得到了折射率渐变多模光纤纤芯半径在19~25 μm范围内变化时, 各通道Q因子均在7以上的纤芯半径最优化值为21~22 μm, 且此最优值不随传输距离而变化;最后, 在八通道混合复用系统中采用直接检测方式实现了误码率在10-9以下的2.0 km短距离传输。
模分复用 波分复用 线性偏振模式 Q因子与误码率 多模光纤 直接检测 mode division multiplexing, wavelength division mu 
光通信技术
2022, 46(5): 64
作者单位
摘要
1 上海科技大学大科学中心, 上海 201210
2 中国科学院上海高等研究院上海光源中心, 上海 201204
3 新加坡国立大学新加坡同步加速器光源中心, 新加坡 新加坡 117603

光学元件污染对X射线传输有很大的影响,尤其是高亮度、高相干X射线自由电子激光的传输。然而,目前针对X射线自由电子激光光学元件污染问题的相关研究非常少。首先,给出了X射线自由电子激光的特性。然后,总结了同步辐射中碳污染问题的影响、控制和清洁方案。接着,分析了在X射线自由电子激光光束线中碳污染对光束品质影响的特殊之处。最后,分析了颗粒污染在X射线自由电子激光光束线中可能发生的损伤、熔化和遮挡三种情况对光束品质的影响。

X射线光学 X射线自由电子激光 光束线 相干光 碳污染 颗粒污染 
光学学报
2022, 42(11): 1134006
作者单位
摘要
1 南京理工大学 机械工程学院,南京 210094
2 南京博蓝奇智能科技有限公司,南京 210014
3 上海大学 人工智能研究院,上海 200444
为了解决复杂背景条件下,红外目标检测存在的准确率低、召回率低、以及网络模型在嵌入式计算平台上推理速度慢的问题,以轻量化网络YOLOv4-Tiny作为算法的基本架构,结合视觉注意力机制和空间金字塔池化思想,提出两种面向嵌入式系统的红外目标检测网络,利用迁移学习策略进行训练,在以昇腾310 AI芯片为核心的Atlas 200 DK嵌入式计算平台进行部署。实验结果表明,在该嵌入式计算平台上推理分辨率为640 pixel×512 pixel的红外图像,相较于原始网络YOLOv4-Tiny,所提网络YOLOv4-Tiny+SE+SPP的平均准确率和召回率分别提升12.36%和18.6%,推理速度达到78 fps;所提网络YOLOv4-Tiny+CBAM+SPP的平均准确率和召回率分别提升15.94%和22.89%,推理速度达到71 fps,可兼顾准确率和实时性,能够满足**和安防领域对红外目标进行实时检测和跟踪的需要。
红外图像 注意力机制 迁移学习 目标检测 嵌入式平台 Infared image Visual attention Transfer learning Target detection Embedded platform 
光子学报
2022, 51(2): 0210002
作者单位
摘要
1 北京工业大学 激光工程研究院,北京 100124
2 北京市数字化医疗3D打印工程技术研究中心,北京 100124
通过将纳米管解压缩可以很容易地生产石墨烯纳米带,因为碳纳米管结构可以被认为是卷起的石墨烯筒。这是一种特殊的2D石墨结构,具有出色的性能。应用领域广泛,包括晶体管、光学和微波通信设备、生物传感器、化学传感器、电子存储和处理设备以及纳米机电系统和复合材料。通过扫描电子显微镜(SEM)观察薄膜的形貌,通过拉曼光谱法表征石墨烯的性质,并通过半导体参数测量系统测量薄膜的电导率。拉曼光谱表明,通过优化工艺可以增强石墨烯的拉曼特性。碳纳米管制备石墨烯带的两个重要参数是激光能量密度和辐照时间。在这项研究中,通过准分子激光辐照碳纳米管薄膜来生产石墨烯纳米带。实验结果表明,在150 mJ的激光能量下,观察到连接时碳纳米管没有打开。在450 mJ的能量下,可以有效地破坏碳纳米管,并且使其部分地形成石墨烯带。此时,膜的电导率达到最大值。由于蓄热作用,在碳纳米管壁上出现大量的多孔结构。
碳纳米管 石墨烯 准分子激光 拉曼光谱 carbon nanotubes graphene excimer laser Raman spectroscopy 
红外与激光工程
2020, 49(9): 20200298
廖涵 1,2,4佘小娟 1,2陶略 1,2李杨 1,2[ ... ]刘志 1,4
作者单位
摘要
1 中国科学院上海微系统与信息技术研究所, 上海 200050
2 中国科学院大学, 北京 100049
3 中国科学院大学材料与光电研究中心, 北京 100049
4 上海科技大学物质科学与技术学院, 上海 201210
为了探究二维材料在片上可调有源光学器件领域的应用潜力,通过干法转印将由机械剥离法得到的高品质单层二硒化钼转移到正面涂有150 nm厚聚甲基丙烯酸甲酯的双轴压电陶瓷上,制作出可应力调控发光性质的单层二硒化钼光源.对双轴压电陶瓷施加驱动电压,使电信号转化为应力信号,观察低温下(~5 K)二硒化钼光致发光光谱中本征激子态、带电激子态信号峰随应力变化的规律.结果表明:在应力由拉伸应力转变为压应力并逐渐增大的过程中,本征激子态、带电激子态信号峰分别出现了~3.8 meV、~3.7 meV的波长蓝移.增大压应力、拉伸应力都会导致本征激子态、带电激子态信号峰光强线性降低.同时,与泵浦光圆极化相关的圆偏振度也随应力变化表现出规律性改变.此项研究证明了应力调控与单层二硒化钼光学性质之间的紧密关系,为开发各类基于二维材料的片上可调有源光学器件提供支持.
纳米材料 光电器件 光致发光 二硒化钼 激子 带电激子 压电陶瓷 应力调控 Nanostructured materials Optoelectronic devices Photoluminescence MoSe2 Exciton Charge exciton Piezoelectric ceramic Strain tuning 
光子学报
2020, 49(6): 0616002

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