Micro-Machining of Diamond, Sapphire and Fused Silica Glass Using a Pulsed Nano-Second Nd:YVO4 Laser
Micromecanizado de diamante, zafiro y vidrio de sílice fundida mediante un láser Nd:YVO4 pulsado de nanosegundos
Los materiales ópticamente transparentes se utilizan cada vez en más aplicaciones tecnológicas en sectores como la automoción y las comunicaciones. En este artículo se analiza el uso de un láser Nd:YVO4 de estado sólido bombeado por diodos (DPSS) de bajo coste, para modificar las superficies de vidrio de sílice fundida, diamante y zafiro a escala micrométrica. Mediante un análisis de fluencia umbral, se identificó que, para este sistema láser concreto, la fluencia umbral para el diamante y el zafiro oscilaba entre 10 Jcm-2 y 35 Jcm-2 para una longitud de onda láser de 355 nm, dependiendo de los efectos acumulativos derivados del número de pulsos incidentes. Mediante microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido, se comprobó que la calidad del procesado resultante del láser Nd:YVO4 variaba con cada uno de los materiales.
Este artículo fue realizado por David G. Waugh (Coventry University, Gulson Road, UK), Chris D. Walton (University of Hull, Hull, UK) para Optics (Vol 2, núm 3, p. 169, 2023), una revista que divulga artículos relacionados con la investigación fundamental de alto impacto y las aplicaciones en óptica y fotónica. Esta es una publicación de MDPI, una plataforma de revistas científicas de acceso abierto operada por MDPI Verein (Basilea, Suiza). Correo de contacto: [email protected]
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Idioma:inglés
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Tunability of the Optical Properties of Transition-Metal-Based Structural Phase Change Materials
Ajuste de las propiedades ópticas de los materiales estructurales de cambio de fase, basados en metales de transición
Los materiales basados en metales de transición existen en diversas fases cristalinas y tienen características metálicas, semimetálicas y semiconductoras. En este artículo los autores demostraron que los dicalcogenuros aleados basados en W y Mo permiten transiciones de fase en las estructuras, con temperaturas de transición de fase que son sintonizables en un amplio rango utilizando varios modelos de aleación y cálculos modernos basados en la teoría del funcional de la densidad (DFT). Los resultados destacan las perspectivas de los materiales 2D como materiales de transición de fase debido a sus ventajas en términos de escalabilidad y adaptabilidad.
Este artículo fue realizado por Sheheera Irfan, Yasir A. Haleem, Muhammad Imran Irshad (Khwaja Fareed University of Engineering and Information Technology, Rahim Yar Khan, Pakistan), Muhammad Farooq Saleem (Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, China), Muhammad Arshad (Quaid-e-Azam University, Islamabad, Pakistan), Muhammad Habib (COMSATS University of Islamabad, Lahore, Pakistan) para Optics (Vol 4, núm 2, p. 351, 2023), una revista que divulga artículos relacionados con la investigación fundamental de alto impacto y las aplicaciones en óptica y fotónica. Esta es una publicación de MDPI, una plataforma de revistas científicas de acceso abierto operada por MDPI Verein (Basilea, Suiza). Correo de contacto: [email protected]
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