【聚焦】氧化钕(三氧化二钕)市场需求日益旺盛 我国存在贸易顺差
金属钕是一种活泼稀土金属,具有顺磁性、抗腐蚀性、高热稳定性等特点,在稀土合金、磁性材料、激光材料制造过程中应用较多。 氧化钕又称三氧化二钕,化学式为Nd2O3,是一种氧化物。氧化钕外观呈淡蓝色固体粉末,易溶于无机酸,不溶于水。氧化钕具有易吸湿、粒径小、表面活性高、比表面积大等特点,在金属制造、玻璃制造、陶瓷制造、医疗等领域拥有广阔应用前景。 氧化钕主要制备方法包括热分解法、热蒸发法、氧
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2024.01.03金属钕是一种活泼稀土金属,具有顺磁性、抗腐蚀性、高热稳定性等特点,在稀土合金、磁性材料、激光材料制造过程中应用较多。 氧化钕又称三氧化二钕,化学式为Nd2O3,是一种氧化物。氧化钕外观呈淡蓝色固体粉末,易溶于无机酸,不溶于水。氧化钕具有易吸湿、粒径小、表面活性高、比表面积大等特点,在金属制造、玻璃制造、陶瓷制造、医疗等领域拥有广阔应用前景。 氧化钕主要制备方法包括热分解法、热蒸发法、氧
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2023.11.21当下,超快激光器(如皮秒和飞秒激光器)已经在材料科学和工程领域得到了广泛的应用。而在放大系统方面取得的进展,则极大地推动了超快激光器领域的发展,为各个行业(特别是材料科学)带来了巨大的效益。让人欣喜的是,科学家们已经可以充分利用超快激光器改变各种材料的特性。凭借其超高分辨率和短脉冲优势,超快激光器已成为精确助推特定应用的最佳选择。用于纳米材料结构的超快激光器最近,研究和商业材料科学部门对利用超快激
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2023.09.28与钇铝石榴石晶体相比,铝酸钇晶体激光性能相对较差,但吸收截面更高、轴向效应更优。 铝酸钇晶体,简称YAP,化学式为YALO3,外观为无色透明晶体状,属于斜方晶体系,密度大、机械强度高、化学性质稳定、耐酸碱、热导率高,具有畸变的钙钛矿型结构。 根据新思界产业研究中心发布的《2023-2028年中国铝酸钇晶体(YAP)行业市场深度调研及发展前景预测报告》显示,铝酸钇晶体是一种性能优良的激光晶体
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2022.09.09近日,弗劳恩霍夫激光技术研究所(Fraunhofer ILT)宣布与日本滨松集团(Hamamatsu)合作,共同在德国启动了一个超短脉冲(USP)激光辐射先进激光材料加工应用实验室。近期,双方合作开发了一种工业加工用途的空间光调制器(SLM)头。据悉,这种SLM头可以使用定制的动态光束整形,结合高激光平均输出功率,应用于一系列广泛的领域与场景。来自滨松的新型SLM头的平均输出功率可达150W。图片
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2022.05.16据全球市场研究和咨询服务提供商Global Market Insights发表的一份最新报告,激光材料市场在2021年预计为18亿美元,到2028年有望达到约20亿美元的估值,2022-2028年间以5.8%的复合年增长率发展。激光在通信、材料加工、医疗美容、仪器仪表与传感器、光刻、光存储、军事等领域应用中正大放异彩。近年来,激光在军事工业中的应用越来越多,这对激光军工产品的发展前景是有利的因素之
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2022.01.14弗劳恩霍夫激光技术研究所(Fraunhofer ILT)与工业激光巨头通快(Trumpf)签署了一项新的合作协议,旨在加速激光材料沉积(LMD)技术的商业化应用。这包括帮助客户提高激光材料沉积的生产率,为给定的工艺选择最佳的材料,并提高这种沉积制造方法的速度。他们预计,在汽车零部件生产中的应用可能首先受益。来自这两个德国合作伙伴的科学家和工程师表示,世界领先的激光系统技术和多年的应用特定工艺知识的
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2020.04.212020年4月21日,南极熊从外媒获悉,由德国联邦教育和研究部(BMBF)资助的一个联合研究项目,将开发出一种新型的高效模块化混合制造系统。据悉,这个项目被命名为ProLMD,项目成员由8个合作伙伴组成,于四年前启动,最初的目标是生产新的混合制造工艺,将传统方法与激光材料沉积(LMD)增材制造工艺相结合。合作伙伴之一,弗劳恩霍夫激光技术研究所的科学家Jan Bremer解释说。"我们的目
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2018.03.30据悉,激光材料加工解决方案制造商II-VI已在密歇根州底特律市开设了全新应用实验室。汽车生产线激光加工能力的不断发展,推动了工业激光器专家与汽车制造商之间的合作。II-VI新建立的应用实验室通过实践培训、应用咨询和详细可行性研究以及激光加工头的先进功能,为客户激光材料加工提供了极大的支持。该应用实验室配备了用于焊接和钎焊的最新II-VI HighYAG激光加工头。其中包括RLSK远程激光焊接头及其
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2014.02.102004年,两位俄裔英籍科学家将石墨烯成功从石墨中分离。石墨烯集合世界上最优质的各种材料品质于一身,如果说20世纪是硅的世纪,神奇的石墨烯则是21世纪新材料的宠儿。 石墨烯用途非常广泛,是一种被科学家寄于厚望的新型材料。在制造业,它不仅被运用在半导体芯片、光子传感器、太阳能电池、柔性触摸屏等领域,而且在光学方面上,石墨烯也有相当大的用途。 去年,来自国外的部分研究机构发现,石墨烯这种材料拥
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2013.06.05——无论是加工应用还是机床工具制造,日本的激光市场表现竟然例外持平。 在第11届国际激光市场研讨会上, Paradigm Laser Research(日本东京)公司CEO Kunihiko Washio先生介绍了日本激光产业市场和技术。 虽然日本激光相关市场和激光材料加工以国际标准来看十分可观,但是Washio认为日本激光市场仅仅是持平就显得很一般,但也不乏一些亮点例如光伏技术。 在考
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2012.11.05激光晶体的主要应用领域是固体激光器,作为产生受激辐射跃迁的工作物质,激光晶体中的掺杂离子能级结构决定了激光器的波长,基质的晶格结构及其宏观物理、化学性能决定了激光器的输出性能。可以说,激光晶体在很大程度上影响着固体激光器的发展。 激光晶体是重要的光电信息功能材料之一,是光电子技术特别是激光技术的重要物质基础,其发展程度与激光技术的发展密切相关。激光晶体技术的发展和应用是衡量一个国家高科技发展
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2012.09.20巴斯克大学科学技术学院与 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)和马德里大学的科学家合作,开发出一种新型激光材料,能够拓展激光在生物医疗领域的应用。科学家通过合并染料分子使其更加高效持久。 该项成果发表在《自然光子》杂志,已经应用于医疗、农业和环境科学等领域。 通过合并两个散布在水中的乳胶纳米粒子,
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2012.09.20巴斯克大学科学技术学院与 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)和马德里大学的科学家合作,开发出一种新型激光材料,能够拓展激光在生物医疗领域的应用。科学家通过合并染料分子使其更加高效持久。 该项成果发表在《自然光子》杂志,已经应用于医疗、农业和环境科学等领域。 通过合并两个散布在水中的乳胶纳米粒子,
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2007.01.19石一飞 沈中华 陆建 倪晓武南京理工大学信息物理与工程系 摘要:结合激光超声高频宽带、非接触等优点,介绍了其用于材料应力测量的研究现状,并提出一套基于表面波声弹效应的实验系统。 1.引言在生产、加工和处理材料的过程中,由于材料内部局部区域产生不均匀塑性变形,必然会产生残余应力。严格地讲,完全没有残余应力的材料是不存在的。残余应力作为一种内应力对工件或材料各项
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2006.12.22近日,福建省科技厅组织专家组对重点项目“新型氟氧化物玻璃陶瓷激光材料的结构控制与性能研究”进行了评审,并对该项目取得的成果给予高度评价。 通过对氟氧化物玻璃陶瓷热力学行为和结构转变特性的研究,揭示了纳米晶相的晶化机理与主要控制因素,掌握了热处理条件下玻璃陶瓷结构演变规律,总结了材料光学性能与显微结构的关系。 这一研究成