2024年6月25日,南極熊獲悉,諾丁漢大學(xué)的研究人員開發(fā)出玻璃蒸汽室的增材制造技術(shù),這是量子技術(shù)的關(guān)鍵部件。該團(tuán)隊(duì)利用數(shù)字光處理 (DLP) 進(jìn)行桶式聚合,創(chuàng)建了復(fù)雜的內(nèi)部架構(gòu)和集成傳感器。該過程允許原位生長(zhǎng)金納米粒子以調(diào)整光學(xué)特性。
相關(guān)研究以題為“Additive Manufacturing offunctionalised atomic vapour cells for next-generation quantum technologies/用于下一代量子技術(shù)的功能化原子蒸汽室的增材制造”的論文被發(fā)表在《arXiv》數(shù)據(jù)庫平臺(tái)上。
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3D 打印的玻璃蒸汽室實(shí)現(xiàn)了 2×10⁻⁹mbar 的超高真空度,可實(shí)現(xiàn)無多普勒光譜和激光頻率穩(wěn)定。這些蒸汽室的體積不到 1cm³,在高達(dá) 150°C 的溫度下仍能保持熱穩(wěn)定性,并在高溫環(huán)境下保持結(jié)構(gòu)完整性。
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△用于QT 應(yīng)用的增材制造蒸汽室。(圖片來源:諾丁漢大學(xué))
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△增材制造蒸汽室中 Rb 蒸汽的吸收光譜
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△未鎖定激光的艾倫偏差,以及使用印刷蒸汽室鎖定激光的艾倫偏差。插圖:顯示錯(cuò)誤信號(hào)(紅色)以供參考。
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△增材制造蒸汽室的透射和偏振測(cè)量
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△增材制造玻璃的功能化 - AuNP 摻雜和石墨烯軌道
這種增材制造方法解決了傳統(tǒng)制造的局限性,例如需要吹制玻璃,通過提供具有高光學(xué)質(zhì)量的可定制和微型組件。打印的單元支持復(fù)雜的幾何形狀和集成功能,例如噴墨打印的石墨烯和用于光子檢測(cè)的銀電極。
該團(tuán)隊(duì)采用了含有氣相二氧化硅納米顆粒的樹脂,實(shí)現(xiàn)了 50 wt% 二氧化硅的高負(fù)載。打印的部件在 1150°C 下進(jìn)行熱脫脂和燒結(jié),形成致密的非晶態(tài)玻璃結(jié)構(gòu)。該工藝表現(xiàn)出明顯的線性收縮(~27%),這在設(shè)計(jì)階段就已考慮到。
打印的電池用于進(jìn)行銣光譜分析,證實(shí)了它們適用于量子技術(shù)應(yīng)用。這些結(jié)果凸顯增材制造方法生產(chǎn)先進(jìn)、集成的多材料組件的潛力,增強(qiáng)了量子設(shè)備的功能和集成度。
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