-
-
Массив cnt
Теоретически, идеальное черное покрытие или поглотитель сможет полностью поглощать свет в широкополосном диапазоне длин волн независимо от угла падения или поляризации. Большинство природных материалов демонстрируют специфические отражения, главным образом из-за их состава и структуры....
Описание продуктов
Теоретически, идеальное черное покрытие или поглотитель сможет полностью поглощать свет в широкополосном диапазоне длин волн независимо от угла падения или поляризации. Большинство встречающихся в природе материалов демонстрируют специфические отражения, главным образом из-за их состава и структуры, в результате чего показатель преломления выше, чем у окружающего воздуха или вакуума. Поэтому ключом к экспериментальной реализации идеального поглотителя является уменьшение показателя преломления поверхности до единицы и максимально возможное устранение ее оптического отражения. В нынешней ситуации считается, что ничто не может сравниться с вертикально выровненными массивами углеродных нанотрубок (VACNT) с точки зрения получения однородных поглотителей в широком диапазоне длин волн, которые, как сообщается, демонстрируют сверхвысокую поглощаемость более 99,95%. Из-за внутренних оптических свойств и уникальной морфологии наноструктур углеродных нанотрубок (УНТ) показатель преломления (n) массивов VACNT очень похож на показатель воздуха, что приводит к очень низкой отражательной способности на воздушной электрической границе раздела. Что еще более важно, отличные характеристики массивов углеродных нанотрубок в качестве поглотителей дают идеи для проектирования и подготовки идеальных поглотителей. Присущие углеродным материалам абсорбционные свойства указывают на то, что процесс проектирования и подготовки поверхностных микронаноструктур является ключом к определению характеристик поглощения в практических применениях. В дополнение к покрытиям из углеродных наноматериалов, другие методы черного покрытия включают анодирование поверхности, химическое травление и распыление черных покрытий. Однако эффективность поглощения этих методов в более широком диапазоне длин волн не может сравниться с характеристиками материалов из углеродных нанотрубок.