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为了改变这种状况,美国伊利诺伊州纽约大学的科学家和一家光学公司的科研人员试验了一种名为“光学捕获”的技术,试图更便利地操纵碳纳米管。光学捕获技术就是利用镭射能捕获微小粒子的能力,在移动镭射束时使微小粒子跟随镭射移动。由于镭射能捕获微小粒子,因此在它移动时就会像镊子一样,“夹”着微小粒子移动。科学家把这种现象称为“镭射镊子”。现在生物学家已能用镭射镊子夹住单个细胞。例如,从血液中分离出单个血红细胞用于研究镰刀状血红细胞贫血症或疟疾治疗研究。镭射镊子能“夹”住微小粒子,是因为镭射束中心强度大于边缘强度,因此当镭射束照射一个微小粒子时,从中心折射的光线要比向前的光线多。 当折射的光线获得向外的冲力时,粒子上的反作用力就使冲力指向镭射束中心,因此粒子总是被吸引到镭射束中心。如果粒子非常小且具有很小的重力或摩擦力,当镭射束移动时,粒子就会跟着移动。 镭射胸牌定做厂家 然而,镭射镊子移动的血细胞直径有几微米,但现在要移动直径仅2~20纳米的碳纳米管会麻烦得多。因此想利用单个镭射镊子移动大量碳纳米管到一定位置,可能会与用原子力显微镜一样费事。 为此,科学家用一种液晶镭射分离器把镭射束分成200个可单独控制的小镭射束,研究人员可以控制这些镭射束使之形成三角形、四边形、五边形和六边形等形状,从而移动大量的纳米管群,使它们在显微镜载片表面定位,达到移动碳纳米管的目的。 光学捕捉技术的成功,受到美国加利福尼亚大学的纳米管专家、物理学家亚历克斯·泽特尔的称赞,他说,因为目前还没有一种可靠的技术能操纵大量的纳米管,而这种新的光学捕获技术有可能应用于工业。 镭射成像:利用镭射束扫描物体,将反射光束反射回来,得到的排布顺序不同而成像。用图像落差来反映所成的像。 镭射成像具有超视距的探测能力,可用于卫星镭射扫描成像,未来用于遥感测绘等科技领域。镭射胸牌定做厂家
镭射在医学中的应用
镭射在医学上的应用主要分三类:镭射生命科学研究、镭射诊断、镭射治疗,其中镭射治疗又分为:镭射手术治疗、弱镭射生物刺激作用的非手术治疗和镭射的光动力治疗。 应用于牙科的镭射系统依据镭射在牙科应用的不同作用,分为几种不同的镭射系统。区别镭射的重要特征之一是:光的波长,不同波长的镭射对组织的作用不同,在可见光及近红外光谱范围的光线,吸光性低,穿透性强,可以穿透到牙体组织较深的部位,例如氩离子镭射、二极管镭射或Nd:YAG镭射(如图1)。而Er:YAG镭射和CO,镭射的光线穿透性差,仅能穿透牙体组织约0.01毫米。区别镭射的重要特征之二是:镭射的强度(即功率),如在诊断学中应用的二极管镭射,其强度仅为几个毫瓦特,它有时也可用在激镭射的应用光显示器上。镭射胸牌定做厂家 用于治疗的镭射,通常是几个瓦特中等强度的镭射。镭射对组织的作用,还取决于镭射脉冲的发射方式,以典型的连续脉冲发射方式的镭射有:氩离子镭射、二极管镭射、CO2,镭射;以短脉冲方式发射的镭射有:Er:YAG镭射或许多Nd:YAG镭射,短脉冲式的镭射的强度(即功率)可以达到1,000瓦特或更高,这些强度高、吸光性也高的镭射,只适用于清除硬组织。镭射胸牌定做厂家 镭射在龋齿的诊断方面的应用 1.脱矿、浅龋 2.隐匿龋 镭射在治疗方面的应用 1.切割 2.充填物的聚合,窝洞处理 镭射在工业上的应用 镭射在工业上,也应用极为广泛,因为镭射在镭射束聚焦在材料表面的时候能够使材料熔化,使镭射束与材料沿一定轨迹作相对运动,从而形成一定形状的切缝。七十年代后,为了改善和提高火焰切割的切口质量,又推广了氧乙烷精密火焰切割和等离子切割。在工业生产中有一定的适用范围。