制造具有可调节的折射率的UV可治愈的聚氨酸涂层,基于可控制的水解
Hong-Lan Huang1,2, Qi-Kai Shi1, Yan Deng1
1Research Center of Laser Fusion, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China.
Nanomaterials (Basel, Switzerland)
|July 14, 2023
概括
研究人员开发了一种用于二酸 (DKDP) 晶体的新型两层反射涂层. 这种涂层提高了1053nm和527nm的激光传输效率,同时保持了高的激光损伤阻力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光学是什么?光学是什么?光学是什么?
- 激光技术 激光技术 激光技术
背景情况:
- 高功率激光系统需要对光学元件进行高效的反射涂层,例如二酸盐 (DKDP) 晶体.
- 现有的涂层可能无法满足在特定波长 (1053nm和527nm) 上激光传输效率的严格要求.
研究的目的:
- 开发和优化DKDP晶体的双层反射涂层系统.
- 为了提高1053nm和527nm的激光传输效率.
- 为了实现高激光损伤阻力和理想的机械性能.
主要方法:
- 通过控制水解对甲基 propyl trimethoxylsilane (MPS) 进行多重凝结,制备可抗紫外线的聚氧涂层.
- 研究涂层结构和折射率之间的关系.
- 折射率调整,使用1.485折射率聚氧基涂层中的剂.
主要成果:
- 成功合成了可调节折射率 (1.500至1.485) 的聚氧涂层.
- 阐明了涂层结构对折射率的影响,将水解度确定为关键因素.
- 一个双层涂层系统在所需的波长上实现了高反射.
- 优化的涂层表现出高激光损伤耐受性和优良的机械性能.
结论:
- 紫外线可固化的聚氧涂层为高功率激光系统中的反反射应用提供了可行的解决方案.
- 控制的水解和兴奋剂是调整光学和机械性能的有效策略.
- 开发的双层涂层提高了DKDP晶体在特定激光波长的性能.


