Энергетика, природные ресурсы, инженерные системы

Информационный портал ТЕПЛОКАРТА
  • Главная
    • Главная

      • Твердотопливные котлы и печи, камины
      • Системы отопления и охлаждения
      • Альтернативная энергия
      • Водоснабжение и водоотведение
      • Вентиляция и кондиционирование
      • Оборудование и материалы
      • Энергоэффективность и энергосбережение
      • Природные ресурсы, экология и строительство
      • Ядерная энергетика
      • Новости, обзоры, события
      • Исследования
  • Указатель терминов
  • Облако тегов
  • О портале
    • О портале

      • Разместить статью
Фото: Дальнее поле УФ-лазера, проецируемое на флуоресцентный экран. (c) 2019 г. Корпорация Асахи Касей и Университет Нагоя
Фото: Дальнее поле УФ-лазера, проецируемое на флуоресцентный экран. (c) 2019 г. Корпорация Асахи Касей и Университет Нагоя

Лазерный диод излучает глубокий ультрафиолетовый свет

Новости, обзоры, события

Опубликовано: 18.01.2020

Обновлено: 27.08.2021

 1260

«Квантовая яма» (расстояние между слоями диода) была выбрана так, чтобы излучался глубокий ультрафиолетовый свет

Исследователи из Университета Нагоя говорят, что они разработали лазерный диод, который излучает ультрафиолетовый свет с самой короткой длиной волны на сегодняшний день. Его можно применять при дезинфекции, в дерматологии и анализе ДНК.

«Лазерный диод генерирует излучение с самой короткой в мире длиной волны (271,8 нм). Лазер питается импульсами электрического тока при комнатной температуре».

Предыдущие разработки ультрафиолетовых лазерных диодов демонстрировали излучение с длиной волны, которая не превышала 336 нм.

Подложка из нитрида алюминия (AlN) высокого качества стала основой, чтобы разместить на ней остальные слои диода. Если взять низкокачественный AlN, то он будет содержать большое количество дефектов, снижающих эффективность активного слоя лазерного диода, который необходим, чтобы электрическую энергию преобразовывать в световую.

 

Источник: Nagoya University

0.00%
0 0
 Теги:

Публикации на похожую тему:

Образование перекиси водорода среди микрокапель конденсированной воды. Предоставлено: Richard Zare Lab

Преобразование воды в перекись водорода при конденсации

Обновлено: 22.02.2021
 922
Электронно-микроскопическое изображение плотно упакованных клеток водорослей, продуцирующих водород. Масштабная линейка - 10 мкм. Предоставлено: Prof Xin Huang, Harbin Institute of Technology

Микробные реакторы из водорослей производят водород через фотосинтез

Обновлено: 12.10.2021
 960
Магнитокалорический эффект: в магнитном поле температура некоторых материалов значительно изменяется. Исследователи стремятся использовать его для создания экологически чистых охлаждающих устройств. Изображение: HZDR / Juniks

Систематизация магнитокалорических материалов для систем охлаждения

Обновлено: 07.01.2021
 1072

Комментарии ()

    Написать комментарий

    Недавние публикации

    Сравнение систем отопления

    Системы отопления для частного дома: сравнение теплого пола и радиаторов, преимущества комбинированного подхода

    Обновлено: 13.11.2024  1933
    Центробежные одноступенчатые насосы для сточных вод JETEX KНF/KVF

    Центробежные насосы для сточных вод JETEX - обзор

    Обновлено: 30.01.2024  2423
    Горизонтальный резервуар

    Важные критерии при заказе изготовления горизонтальных резервуаров

    Обновлено: 29.11.2023  2023

    Популярные категории

    • Природные ресурсы, экология и строительство91
    • Водоснабжение и водоотведение23
    • Исследования40
    • Вентиляция и кондиционирование28
    • Новости, обзоры, события113

    Разместить статью

    Портал TEPLOKARTA.RU доступен в Google Play

    Ссылки:

    • Контакты
    • Разместить статью
    • Конфиденциальность
    VK Telegram

    © 2024 Россия. Копировать без ссылки запрещено.  TEPLOKARTA.RU

    Отправить сообщение об ошибке?

    Ошибка:
    Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение об ошибке.