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细粉加工设备(20-400目)

我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。

超细粉加工设备(400-3250目)

LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。

粗粉加工设备(0-3MM)

兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。

无掺杂钇铝石榴石晶体

  • YAG、GGG、YAP、LaAlO3基底材料中国科学院安徽

    2015年5月15日  钇铝石榴石(YAG)晶体属立方晶系,各向同性,具有优异的光学、热力学性能。 其机械性能和化学稳定性与蓝宝石晶体接近,而无蓝宝石晶体的双折射效应; 其中Nd:YAG激光器(掺钕钇铝石榴石激光器)是迄今使用最广泛的 固体激光器。 因为能够掺进去的 钕 浓度很高,可达13×1020/厘米3以上,故单位工作物质 体积能 提供比较高 YAG激光器百度百科

  • 发现光彩:超越 Nd:YAG 的 5 种革命性 YAG 晶体变体

    2024年4月23日  钇铝石榴石 (YAG) 晶体在现代技术进步中发挥了重要作用。 Nd :YAG 代表掺钕钇铝石榴石,是一种著名的变体,具有多种应用,特别是在激光系统中。 然而,随 2015年5月15日  钇铝石榴石(YAG)晶体属立方晶系,各向同性,具有优异的光学、热力学性能。 其机械性能和化学稳定性与蓝宝石晶体接近,而无蓝宝石晶体的双折射效应; 中国科学院安徽光学精密机械研究所

  • 高浓度掺钕钇铝石榴石 (Nd:YAG)晶体的光谱与激光特性

    高浓度掺钕钇铝石榴石 (Nd:YAG)晶体的光谱与激光特性 测量了高掺杂浓度Nd:YAG晶体的吸收光谱和荧光寿命晶体的主吸收峰在 80 8nm处 ,Nd掺杂的摩尔分数为 0 0 30的Nd:YAG晶体的吸收系数高达 2 0 7cm1,荧光寿命为 15 0 μs,存在浓度猝灭进行了钛宝石激光抽运高掺杂 2023年8月17日  Yb:YAG(掺镱钇铝石榴石)晶体是一种发展前景巨大的固体激光工作物质,由于 Yb4+ 离子具有 4f13 电子结构,它的吸收和发射谱带简单,激光上能级无激发态自吸收和上转换,辐射量子效率高,峰值位于 940nm 和 970nm 的吸收线宽宽,吸收系数大,与Nd:YAG(掺钕钇铝石榴石) Laserstates

  • 激光晶体全面指南:深入解析其结构、基底及应用

    2023年8月9日  让我们深入探讨几种激光晶体及其显著的特性。 钕掺杂的钇铝石榴石 (Nd:YAG) Nd:YAG是最受欢迎的激光晶体之一。由于其耐用性、光学清晰度和良好的热导率,它在多种应用中都展现出卓越的性能,包括材料加工和医疗技术。 钛掺杂的蓝宝石 2023年8月8日  掺杂钕的钇铝石榴石,也就是Nd:YAG,确实是激光技术领域的一个多功能明星。其坚固和物理韧性使它成为一个高度耐用的晶体,对大多数环境影响都具有抗性。这种抗性在各种运行环境中,无论是实验室还是工业环境,都特别有益。 出色的光学性能稀土离子掺杂:深入探讨五种常见掺杂钕离子的光学晶体

  • 钇铝石榴石(YAG)粉体的制备及应用简介

    2020年11月18日  钇铝石榴石(Y3Al5O12)是人造化合物,没有天然矿物,无色,莫氏硬度可达到85,熔点为1950℃,不溶于硫酸、盐酸、硝酸氢氟酸等。YAG晶体具有良好的透明度、物理化学性质非常稳定,不溶 YAG激光器,激光器的一种。YAG是钇铝石榴石晶体(Y3Al5O12) 的缩写,是一种综合性能(光学、力学和热学)优良的激光基质。 除了掺杂 Nd 离子外,还尝试掺入Er 、Ho、Tm、Cr 等离子 或这些成分的组合,从而获得其他波长的激光振荡 YAG激光器百度百科

  • 钇铝石榴石YAG是重要激光晶体材料 行业技术门槛

    钇铝石榴石,简称YAG,化学式为Y3Al5O12,属于立方晶系,具有石榴石结构。YAG晶体在自然界中不存在,是一种人造的化合物,纯净产品外观为无色透明晶体状,掺杂其他元素后颜色会发生改变。 YAG具有质地 2022年8月13日  1本发明涉及激光晶体增益材料技术领域,具体涉及一种三价铬离子掺杂的钆钇钪铝石榴石激光晶体、制备方法及其应用。背景技术: 2调谐激光器由于其宽的可调谐波长范围,被广泛应用于激光雷达、激光通信、激光遥感和激光医疗等军民领域。 可调谐激光晶体是调谐激光器的核心关键材料,发展 三价铬离子掺杂的钆钇钪铝石榴石激光晶体、制备方法及其应用

  • 钇铝石榴石 YAG(Y3Al5O12

    2021年12月10日  钇铝石榴石YAG(Y 3 Al 5 O 12) 无掺杂YAG 单晶,具有优良光学和物化性能的重要晶体基质材料,可以用于紫外和红外广血 红色光学设备,在1~3 μm内无明显吸收现象,巨头光学均匀性好、透过率高、机械性能优良、物理化学性能稳定、导热性能好等优点。2014年8月3日  文章编号:10002278(2011)04062105镥铝石榴石晶体的性能及其应用杨林峰(中原工学院理学院,河南郑州)镥铝石榴石(LuAG)晶体是一种性能优异的激光和闪烁基质材料,具有广泛的应用前景。本论文主要综述了LuAG晶体的结构、晶体的物理化学性能、晶体的存在形式及制备技术,并阐述了稀镥铝石榴石晶体的性能及其应用 豆丁网

  • 探索激光晶体的演变:揭示固态激光器的历史与未来前景

    2023年8月7日  钕掺杂晶体,如钕掺杂钇铝石榴石(Nd:YAG ),相比红宝石激光器具有更优越的特性。将钕离子掺杂到合适的宿主材料中,可以获得更高效的激光介质,具有更高的能量储存能力。Nd:YAG的晶体结构有助于镨钕离子与泵浦光的更有效交互,从而实现更 2017年1月9日  钇铝石榴石(Y3Al5O12)是人造化合物,没有天然矿物,无色,莫氏硬度可达到85,熔点为1950℃,不溶于硫酸、盐酸、硝酸氢氟酸等。 YAG晶体具有良好的透明度、物理化学性质非常稳定,不溶于水,不易诶强酸强碱腐蚀,机械强度高,具有良好的抗热蠕变性且各向同性,是一种应用广泛、性能理想的 钇铝石榴石(YAG)粉体的制备及应用简介 360powder

  • 钇铝石榴石光学窗口晶体YAG 蓝宝石 无双折射 高透过率 水吸收

    2024年6月18日  钇铝石榴石(YAG)是具有立方对称性的各向同性晶体。它具有优良的光学和热力学性质。其力学性能和化学稳定性接近蓝宝石晶体,没有蓝宝石的双折射效应。纯YAG晶体在025~5um范围内具有较高的透过率,在2~3μm范围内没有吸收,而玻璃具有较 2023年8月7日  五种革命性的镱离子掺杂晶体:通过Yb:YAG、Yb:YAP、Yb:KGW、Yb:GGG和Yb:CALGO释放激光技术的卓越力量 晶体 / 2023年8月7日 镱离子掺杂晶体的出现是激光技术进步的明证。 本文探索了五种突破性的晶体,深入探讨它们独特的性质,并揭示了它们的应用领域。五种革命性的镱离子掺杂晶体:通过Yb:YAG、Yb:YAP

  • 探索Ho:YAG晶体:中红外激光技术及其应用的核心

    2023年8月2日  图4 Ho:YAG晶体 Ho:YAG晶体在中红外激光中不断拓展的应用 中红外激光,即在25微米波长范围内运行的激光,在许多领域都有广泛的应用。在这些激光中,特别是在光谱短波长区域,掺杂钬离子的钇铝石榴石(Ho:YAG)晶体发挥着重要作用。2016年7月15日  中国科学院上海硅酸盐研究所透明陶瓷研究中心 中国科学院透明与光功能无机材料重点实验室 几类石榴石结构激光晶体的研究进展 报告人:于浩海 教授 (山东大学晶体材料研究所) 时间:7月18日 (星期一)10:00 AM 地点:4号楼14楼第2会议室 联系 几类石榴石结构激光晶体的研究进展 CAS

  • 高浓度掺钕钇铝石榴石 (Nd:YAG)晶体的光谱与激光特性

    高浓度掺钕钇铝石榴石 (Nd:YAG)晶体的光谱与激光特性 测量了高掺杂浓度Nd:YAG晶体的吸收光谱和荧光寿命晶体的主吸收峰在 80 8nm处 ,Nd掺杂的摩尔分数为 0 0 30的Nd:YAG晶体的吸收系数高达 2 0 7cm1,荧光寿命为 15 0 μs,存在浓度猝灭进行了钛宝石激光抽运高掺杂 2023年8月17日  Yb:YAG(掺镱钇铝石榴石)晶体是一种发展前景巨大的固体激光工作物质,由于 Yb4+ 离子具有 4f13 电子结构,它的吸收和发射谱带简单,激光上能级无激发态自吸收和上转换,辐射量子效率高,峰值位于 940nm 和 970nm 的吸收线宽宽,吸收系数大,与Nd:YAG(掺钕钇铝石榴石) Laserstates

  • 激光晶体全面指南:深入解析其结构、基底及应用

    2023年8月9日  让我们深入探讨几种激光晶体及其显著的特性。 钕掺杂的钇铝石榴石 (Nd:YAG) Nd:YAG是最受欢迎的激光晶体之一。由于其耐用性、光学清晰度和良好的热导率,它在多种应用中都展现出卓越的性能,包括材料加工和医疗技术。 钛掺杂的蓝宝石 2023年8月8日  掺杂钕的钇铝石榴石,也就是Nd:YAG,确实是激光技术领域的一个多功能明星。其坚固和物理韧性使它成为一个高度耐用的晶体,对大多数环境影响都具有抗性。这种抗性在各种运行环境中,无论是实验室还是工业环境,都特别有益。 出色的光学性能稀土离子掺杂:深入探讨五种常见掺杂钕离子的光学晶体