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光束新闻

新技术助力激光玻璃焊接实用化

所以,在激光束焦点周围非常小的区域(通常直径小于几十微米)内,玻璃吸收激光并迅速熔化。该聚焦光束沿着所需的焊接路径进行扫描,以完成键合,就像其他形式的激光焊接一样。 2022-06-27

第一个同步加速器灯是 ANSTO 澳大利亚同步加速器新仪器的里程碑

澳大利亚同步加速器的其他光谱仪器包括太赫兹/远红外光束线(最低光子能量光束线)、软 X 射线光谱(SXR)光束线(具有低能量 X 射线)和 X 射线吸收光谱( XAS) 光束线,可在广泛的能量范围内提供非常高亮度的 X 射线束。 2022-06-24

宇宙射线中,物质和反物质构成的奇异原子

这些光谱线就像是用于识别每个原子的“指纹”,它们是原子被从激光束中吸收的能量激发时所产生的共振图像。共振线在频率标尺上的确切位置以及线的形状可以揭示原子的性质、作用在反粒子上的力等信息。如果共振线被加宽,这些信息就会被掩盖。 2022-06-13

在亨利福特健康中心完成的第一个完整的最新 MR 引导放射治疗疗程

最新的进步,MRIdian A3i,使供应商能够通过增强的光束跟踪来保护肿瘤周围的健康组织。这项新技术仅在肿瘤处于治疗区域时才提供治疗,因为当目标超出临床医生定义的边界时,光束会停止。A3i 系统还允许临床医生在患者治疗期间远程连接和协作,使患者的治疗更快。 2022-06-07

中科中美3-5mm万瓦级激光束辐照用于碳化钨耐磨涂层的制备

激光熔覆技术是一种绿色金属表面处理技术,该项技术自1974年由美国的科学家D.S.Gnanamuth提出以来,已在多个行业进行广泛推广应用。激光熔覆技术原理是将高功率密度激光束辐照到基材表面,使基材与熔覆层材料迅速熔化凝固,获得与基材冶金结合的涂层。 2022-05-27

增材制造新的化学蚀刻方法从氧化不锈钢飞溅粉末中去除氧化物

金属激光粉末床熔合 (LPBF) 从熔池中排出的熔融液滴或通过激光束时被加热到接近或超过熔点的粉末颗粒产生飞溅颗粒。 2022-05-25

利用激光束熔化研究铝上的硅氮烷陶瓷涂层以提高硬度和耐磨性

结论总之,具有光束和激光辅助改性的光子驱动材料制造在基础研究中引起了相当大的兴趣。由于激光加工是一个敏感的过程,它需要严格控制激光参数。激光辅助表面改性提高了机械性能并抑制了铝及其合金的腐蚀。此外,陶瓷颗粒的添加控制了微观结构的演变。 2022-05-24

使用共振非弹性 X 射线散射研究电子向列性:自旋使电子在铁基超导体中保持一致

为了确定 FeSe 电子向列性的起源,PSI 量子材料光谱组的科学家们转向了瑞士光源 (SLS) 的 ADRESS 光束线处的共振非弹性 X 射线散射 (RIXS) 技术。该技术结合了 X 射线吸收和发射光谱的原理,是探索材料的磁性或自旋激发的高效工具。 2022-05-20

X射线计算机断层扫描(CT)的那幅大脑黑白马赛克图如何永远改变了医学?

CT扫描包括从多个角度进行的数千次X射线测量。它的工作原理如下:X射线源绕着身体旋转,通过骨骼、血液和组织发送一束辐射,而旋转探测器测量使其通过的光束。 2022-05-20

CHESS庆祝同步加速器光问世75周年

1895 年,在他位于德国维尔茨堡的黑暗地下室实验室中,Wilhelm R?ntgen 使用阴极射线管制作了第一张 X 射线图像——他妻子的手、结婚戒指等的 X 射线照片。今天,在伊萨卡校区下方 60 英尺处的康奈尔高能同步加速器源 (CHESS),研究人员利用的 X 射线强度是伦琴的第一束光束的 1 亿倍。 2022-05-18
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