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此外,德电对于光学应用十分重要的稀土元素(如Er3+、德电Tm3+、Yb3+、Eu3+和Nd3+)的掺杂和共掺杂可以直接在打印的二氧化硅结构中实现,且在所需的波长处显示出很强的光致发光。利用3D打印和烧结技术,气S强版可以在小于200 nm的分辨率下,获得具有任意形状的非晶态玻璃或多晶方石英结构的高质量3D二氧化硅结构。
首先,增中心通过适当的设计,可以使支撑底座的结构在机械上更加坚固。该墨水由平均直径为11.5 nm的二氧化硅胶体颗粒(图1b(i)),基础两种丙烯酸酯聚合物前驱体、基础一种在780 nm具有较大双光子吸收截面的光引发剂和一种抑制剂组成。通过横向扫描激光并通过压电陶瓷控制平台垂直方向的移动,跨业即可通过层层叠加的方式打印出最终所需的结构(如图1a的左下角插图所示)。
门整二氧化硅是目前应用最广泛的无机材料之一。团队介绍通讯作者:体管楼峻,莱斯大学材料科学与纳米工程系长聘教授、副系主任,化学系兼任教授,和MaterialsToday杂志共同主编。
这种方法在稀土元素的掺杂/共掺杂方面表现出灵活的能力,施耐实现数据设施并实现了高Q值的光学微环谐振器,施耐实现数据设施展示了通过3D打印用二氧化硅制造无源和有源集成微光子芯片的潜力。
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