(简称:上海光机所)成立于1964年5月,是我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所。发展至今,已形成以探索现代光学重大基础及应用基础前沿、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。研究...
截至2023年12月,上海光机所在职职工1042人(其中高级专业技术人员530人),博士后114人。包括:两院院士7人(其中发展中国家科学院院士3人)、中国科学院外籍院士1人,国家重点研发计划首席科学家9位、国家重大专项副总设计师2人、国家重大专项总体专家组成员9人、全国创新争先奖状2人、何梁何利基金科学与技术进步奖1人、中国青年科技奖(特别奖)1人、国家杰出青年基金获得者7人、国家优秀青年基金获得者4人、1个团队连续获得2项国家基金委创新研究群体支持、国家特支计划领军人才入选者6人、国家特支计划青年拔尖人才入选者5人……
(简称:上海光机所)是我国建立最早、规模最大的激光专业研究所,成立于1964年,现已发展成为以探索现代光学重大基础及应用基础前沿研究、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。重...
上海光机所国际合作工作始终围绕上海光机所的主责主业,以服务重大任务和国家需求为牵引,强化目标导向,注重内外集成协同,加强重大国际合作任务的谋划。坚持“战略布局,需求牵引,技术引领,合作共赢”的原则,基于科技部授予的国家国际科技合作基地及本单位学科技术优势,围绕“一带一路”国家倡议,深化拓展与发达国家实质性合作,夯实海外机构建设,积极培育和发起国际大科学计划,加强国际组织任职推荐,组织相关国际会议等,汇聚各类国际人才,建立以“平台-人才-项目-组织”合作模式,融入全球创新合作网络,助力上海光机所成为国际一流科研机构。上海光机所国际合作一直得到所领导的高度重视,历届所长亲自主管国际合作。1972年,上海光机所接待诺贝尔奖的美籍华裔科学家杨振宁,标志着我所第一次对外开放。2007年,被科技部首批授予“科技部国际科技合作基地”。2016年,科技部首次对全国2006-2008年间认定的113家国际合作基地进行了评估,上海光机所获评“优秀”。2021年,科技部首次对全国719家国际合作基地进行了评估,上海光机所持续获评“ 优秀”。王岐山副主席到上海光机所视察时,对上海光机所近几年取得的系列科技成果,以及重大国际合作项目“中以高功...
作为我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所,和首批上海市科普教育基地之一, (简称:上海光机所)在致力于科技创新的同时,十分重视科普工作。多年来,上海光机所借助科研院所强大的科普资源优势,围绕光学与激光科学技术,积极开展公众开放日、科普讲座、科技课堂、科普作品创...
超强激光科学卓越创新简报
(第四百四十七期)
2023年11月17日
上海光机所在光学元件表面防污处理方面取得研究进展
近期,中国科学院上海光机所高功率激光元件技术与工程部吴卫平团队在超薄纳米光学元件表面防污处理方面取得研究进展。研究团队与复旦大学合作,提出通过将一种柔性瓶刷形有机硅聚合物单分子层原位接枝于光学基底表面,得到了一种具有耐污效果的新型“类液体”超滑薄膜。该透明超滑抗污薄膜在可见光区域透过率无显著下降,在红外区域透过率仅下降3%,是疏水表面领域全光谱内少有的高透过率方案,相关研究成果以“A fluffy all-siloxane bottlebrush architecture for liquid-like slippery surfaces”为题发表在Journal of Materials Chemistry A上。
光学元件(光学镜头、窗口、光伏面板等)在光学仪器、微电子、航空航天、能源和生物医学设备等领域都有重要应用。然而,光学元件在实际服役环境中极易遭受外界污染,从而降低窗口光学透过率,严重影响光学信号灵敏度,成像质量和可靠性。通过形成抗环境污染物且具有优良耐久性的防护层,对光学元件表面进行防护处理,可以使光学元件表面长期耐受外界污染。然而,不同的光学窗口需要在不同波段均保持高透过率。因此,表面防护层在达到防护效果的同时,需要保证光学元件本身的光学性能不受损失。
在本项研究中,研究人员设计了一种全新的类液体超滑薄膜,通过简单的两步法,即在基材表面的原位水解缩聚和随后进行的硅氢化反应,于基材表面逐步构筑了“以有机硅为主链和侧链”的柔性瓶刷型分子结构。不同于传统的特殊润湿性表面(超疏水、超疏油等),超滑薄膜无需制备表面微纳结构,且厚度在5 nm以内,因此对基材本身的光学性能几乎没有影响。此外,本研究得到的类液体超滑薄膜具有优异的动态滑液性能,即液体在表面的接触角迟滞极低,其分子接枝面密度更高,接触角迟滞更低仅9.4°,具有超高的宽光谱透明度。通过油滴、结冰、灰尘、耐磨等测试,验证了该表面在光学元件实际应用场景中的有效性和耐久性,具有广阔的应用前景。
本工作得到了国家自然科学青年和面上基金、科技部重点研发计划课题等项目的支持。
图1 (a)超滑薄膜结构示意图;(b)原子力显微镜照片;(c)石英基片处理前后的透射光谱。
图2 (a)石英片表面处理后的实物照片以及处理前后抗污性能对比;处理前后(b)油滴(正己烷)在表面的滑动效果和(c)抗结冰效果对比。
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