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1等离子体控制优化激光烧结Ni_(30)Cr_(25)Al_(15)Co_(15)Mo_(5)Ti_(5)Y_(5)高熵合金涂层的显微组织与性能显示文摘提出一种激光诱导等离子体的主动抑制方法,以优化Ni_(30)Cr_(25)Al_(15)Co_(15)Mo_(5)Ti_(5)Y_(5)高熵合金(HEA)涂层表面激光烧结(SLS)的晶体结构和摩擦学性能,该过程采用脉冲激光和不同保护气体。结果表明,无保护气体或He气氛下的电子温度(T_(e))和等离子体射流体积均高于Ar-He气氛下的。SLS过程中发生明显的相变和金属原子扩散,α-AlFe_(3)、α-AlNi和γ-AlFe_(2)Ni化合物沉淀形成冶金结合。等离子体通过逆韧致辐射(IB)吸收较低能量加强激光与HEA之间的相互作用,使涂层显微硬度增加,动态摩擦因数降低,这说明等离子体控制对激光增材制造存在重要影响。颜雪 徐健晏 管相合 韩冰源 张诚 崔自若 梁文萍 2023Transactions of Nonferrous Metals Society of China2023,33,1:1
2基于双凹型波导层的深紫外激光二极管辐射复合特性显示文摘本文提出利用双凹波导层来改善深紫外(DUV)激光二极管(LDs)的辐射复合特性。利用Crosslight软件对四种不同的波导层结构进行了仿真研究。结果表明,双凹下波导层的引入提高了空穴的有效势垒高度,有效地抑制了空穴从多量子阱(MQW)区的泄漏,增加了MQW区载流子的浓度。优化后的结构辐射复合率显著提升,具有更好的P-I特性和光学约束因子,为提高DUV LDs的性能提供了一个有效的解决方案。许愿 魏士钦 张鹏飞 王瑶 王芳 刘玉怀 2023激光与光电子学进展2023,60,15:0
3基于空穴存储层的深紫外激光二极管性能优化显示文摘为改善深紫外激光二极管(DUV-LD)有源区内空穴注入效率低的问题,在传统DUV-LD结构基础上引入空穴存储层(HRL),并将HRL改为Al摩尔分数从n区到p区递减的五阶梯HRL。用Crosslight公司的Lastip软件对该HRL进行数值研究,结果表明,该结构可以获得更高的载流子辐射复合速率和更低的阈值电流。当五阶梯Al摩尔分数递减的HRL位于DUV-LD最后一层量子势垒和上波导层之间时,电子泄漏最小,器件性能得到明显改善。王梦真 王瑶 魏士钦 王芳 全智 刘玉怀 2022激光与光电子学进展2022,59,23:0
4Electrical and optical characteristics of highly transparent MOVPE-grown AlGaN-based tunnel heterojunction LEDs emitting at 232 nm显示文摘We present the growth and electro-optical characteristics of highly transparent AlGaN-based tunnel heterojunction light-emitting diodes(LEDs)emitting at 232 nm entirely grown by metalorganic vapor phase epitaxy(MOVPE).A GaN:Si interlayer was embedded into a highly Mg-and Si-doped Al_(0.87)Ga_(0.13)N tunnel junction to enable polarization field enhanced tunneling.The LEDs exhibit an on-wafer integrated emission power of 77μWat 5 mA,which correlates to an external quantum efficiency(EQE)of 0.29%with 45μWemitted through the bottom sapphire substrate and 32μW emitted through the transparent top surface.After depositing a highly reflective aluminum reflector,a maximum emission power of 1.73 mW was achieved at 100 mA under pulsed mode operation with a maximum EQE of 0.35%as collected through the bottom substrate.FRANK MEHNKE CHRISTIAN KUHN MARTIN GUTTMANN LUCA SULMONI VERENA MONTAG JOHANNES GLAAB TIM WERNICKE MICHAEL KNEISSL 2021Photonics Research2021,9,6:0
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