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1)  Laser vaporization
激光气化
1.
Formation mechanism of potassium cyanide clusters produced by the laser vaporization of K_3 [Fe(CN)_6]and K_4[Fe (CN)_6]·3H_2O is studied by use of alinear time-of-flight mass spectrometer.
利用激光气化铁氰化钾或亚铁氰化钾并利用飞行时间质谱检测方法对氰化钾团簇的形成机理进行了研究,结果发现:团簇正离子可归属为[K(KCN)_n] ̄+,n=0~37,它们的幻数为n=4、13、22、37;团族负离子可归属为[(KCN)_nCN] ̄-=,n=0~13,它们的幻数为n=4、13。
2)  laser gas nitriding
激光气体氮化
1.
The effect of laser gas nitriding parameters and laser beam distributing on the surface hardness of laser nitrided layer was studied through analysing the microstructure and the test data of the hardness.
通过组织观察和硬度测试分析了工业纯钛TA2在激光气体氮化中,带式积分镜的应用和激光气体氮化参数对氮化后TA2表面硬度的影响。
2.
The effects of laser gas nitriding parameters and laser beam distributing on the surface hardness of laser nitrided layer were studied through analysing the microstructure and the testing data of the hardness.
激光气体氮化可以有效地提高钛合金表面硬度,从而改善钛合金耐磨损性能。
3.
TiCN-TiN compound cladding was prepared on the surface of the titanium alloy Ti-6Al-4V using the LC-LGN(laser cladding-laser gas nitriding) technology,where the 500 W pulsed YAG laser was taken as the irradiation source with the TiCN powder whose particle size is 3 μm as remelting material and highly pure N2 which is coaxial with laser beam as shielding gas/nitriding element.
采用500W YAG脉冲激光作为辐射源,TiCN粉末为熔覆材料,高纯N2气作为氮化元素和保护气体,利用激光熔覆-激光气体氮化(LC-LGN)方法,在钛合金(Ti-6Al-4V)表面制备了以TiCN和TiN为主的复合熔覆层。
3)  laser gas alloying
激光气体合金化
1.
A technique of KrF excimer laser gas alloying with pure nitrogen being employed to improve the corrosion resistance of Al/SiC metal matrix composite is reported in this paper.
准分子激光气体合金化对金属基复合材料的复合抗蚀机理使材料的抗腐蚀性能得到了显著提
2.
Results demonstrate preliminarily that laser gas alloying with nitrogen is a potential promising new surface modification tech.
对TiAl金属间化合物合金进行激光气体合金化表面改性。
3.
Results of the research demonstrate preliminarily that laser gas alloying with nitrogen is a promising new surface modification techn.
本文利用激光气体合金化技术对TiAl合金进行表面改性,制得了以TiN为增强相的新型快速凝固“原位”耐磨复合材料表面改性层激光表面改性层显微组织受激光处理工艺参数的控制、试验结果表明,激光气体合金化是一种提高TiAl合金耐磨性的表面改性新技术。
4)  Direct laser vaporization
直接激光气化
5)  laser gaseous alloying
激光气相合金化
1.
The surface of TiAl alloy is nitrided by CO 2 laser gaseous alloying with nitrogen.
使用激光气相合金化方法,氮气气氛下在铝钛合金表面进行氮化处理。
6)  Percutaneous laser disc discompression (PLDD)
经皮激光气化术
补充资料:半导体激光泵浦的激光晶体


半导体激光泵浦的激光晶体
LD pumped laser crystal

  半导体激光泵浦的激光晶体LD PumPed lasercrystal适用于半导体二极管作泵浦源的激光晶体。传统的固体激光器一般用闪光灯泵浦,由于闪光灯的发光区域宽,只有一部分能量被吸收后转换成激光,大部分转换成热量,使工作物质温度上升,恶化了输出激光束的质量。半导体激光器输出的激光谱线窄(一般为几纳米),选择合适的半导体激光器,使其激光光谱与某种固体激光材料的吸收光谱匹配,即可达到高效泵浦,大大减轻固体工作物质的热负荷。 因为半导体激光器光泵区域小,需用的晶体尺寸也小,因此要求基质晶体内可掺入的激活离子浓度要高,且不产生浓度碎灭。此外,要求与光泵的半导体激光波长相匹配的晶体的吸收带要宽,吸收系数要大;要有低的阑值功率;Q开关运转时,荧光寿命要长。当泵浦光源从闪光灯改变为半导体激光二极管时,对被泵浦的激光晶体产生了不同的要求。用闪光灯泵浦时,对材料的热性能和机械性能有严格要求,而半导体泵浦则更注重材料的光谱性能。 在已使用的激光晶体中,掺钱石榴石(Nd:YAG)晶体的阑值功率低,光学质量高,是应用于半导体激光光泵的固体激光器的主要材料。由于Nd3+离子在基质晶体中受分凝系数的限制,Nd3+离子浓度不能太高,所以一些氟化物和钨、钥酸盐晶体等掺杂浓度高,激光效率高,荧光寿命长,有可能成为半导体激光泵浦的后选晶体。 用半导体泵浦可制成效率高、功率和频率稳定、激光束质量好、寿命长的全固化激光器,并经各种频率转换技术,可发展成各种波长、各种模式、各种运转方式的激光器,这种激光器将在很大范围内取代已有的各类固体、液体和气体激光器。 (沈鸿元)
  
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