光敏多光子吸收材料和使用其的装置、元件和仪器

    公开(公告)号:CN101548231B

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:CN200880000777.0

    申请日:2008-06-12

    IPC分类号: G02F1/361 G11B7/244 G11B7/24

    摘要: 提供光敏复合材料以及利用所述光敏复合材料的材料、元件、装置等。在光敏复合材料中,多光子吸收化合物对于通过利用增强等离子体场的实际应用来说是高度敏化的。该光敏复合材料具有这样的结构,其中多光子吸收化合物通过连接基团连接到细金属颗粒的表面上。细金属颗粒产生与多光子激发波长共振的增强表面等离子体场。多光子吸收化合物具有能够进行多光子吸收的分子结构。光敏复合材料被包含于或者被用于例如三维存储材料和三维记录介质、光功率限制材料和光功率限制元件、光固化材料和立体平版印刷术系统以及多光子荧光显微镜用荧光材料和多光子荧光显微镜中。

    提高衍射效率的复合全息存储薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN108182952A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711473585.9

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: G11B7/251 G11B7/26

    CPC分类号: G11B7/251 G11B7/26

    摘要: 提高衍射效率的复合全息存储薄膜及其制备方法涉及光学信息存储材料制备领域,解决了制备方法繁琐,所得薄膜均一性差、体积皱缩问题和衍射效率偏低的问题。制备方法包括:步骤一、采用浸渍提拉法制备TiO2纳米多孔薄膜;步骤二、避光条件下,将偶氮光致聚合物溶解在四氢呋喃中得到偶氮光致聚合物溶液;步骤三、取偶氮光致聚合物溶液滴涂在TiO2纳米多孔薄膜上,得到沉积偶氮光致聚合物的TiO2纳米多孔薄膜,即为复合全息存储薄膜。本发明通过在TiO2纳米多孔薄膜上沉积偶氮光致聚合物的方法制得复合全息存储薄膜,该方法的制备过程简单,且成本低廉。同时所得薄膜的多孔分布均匀,全息存储的衍射效率高,体积皱缩问题弱化。