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技术能力
Technical Capability

1、静电悬浮技术

    通过高速高压电场实现样品悬浮,并由 XYZ 三维电极精确控制带电样品的位置,位置控制精度可达 ±0.1 mm。配合多波长激光系统,可对金属和非金属样品进行均匀加热,最高温度超过 3000℃。该系列可在高真空或可控气氛环境下运行,适用于高熔点材料的非接触制备与热物性精密测试。通过模块化扩展,ELF 系列能够进一步实现 辐射率光学测试、拉曼光学测试、光学触发形核与非平衡凝固研究,并可应用于同步辐射、中子辐射及空间站等大科学装置的高温材料研究。

2、气体悬浮技术

    利用高精度气流实现样品稳定悬浮,并通过多波长高功率激光实现均匀加热,最高加热温度可达 3000℃。配合高密封多视窗腔体,可在 O₂、Ar、N₂ 等气氛环境下开展非平衡凝固实验,支持超高温材料、高熵合金以及具有亚稳相结构的新型功能材料制备,并能进行小行星演化过程的材料模拟研究。通过配置热物性测试、拉曼测试和高速撞击成像模块,该系列可覆盖高温熔体的多维研究,构建完整的无容器高温材料研究平台。

3、浮区熔化技术

    利用激光加热悬挂的柱状样品实现局部区熔,通过原料棒与籽晶的同步移动和旋转,在无容器条件下实现单晶的连续生长;同时结合拉丝机构的高速牵引,可实现高性能纤维的制备。该系列最高加热温度可达 3000℃,可在真空或可控气氛环境下运行。通过精确控制加热功率、温度梯度和结晶速率,可获得组织均匀、缺陷可控的功能氧化物、半导体及耐高温金属材料单晶,以及高质量的陶瓷和光学纤维。

  • 静电悬浮技术
  • 气体悬浮技术
  • 浮区熔化技术
静电悬浮技术 气体悬浮技术 浮区熔化技术