崔瀛书 1,2李怡 2,**李晓松 1,*
作者单位
摘要
1 解放军总医院第五医学中心肿瘤医学部肿瘤内科,北京 100071
2 解放军医学院,北京 100853
近红外光免疫治疗(NIR-PIT)是一种结合抗体和光吸收剂IRDye700DX的新型肿瘤疗法,它既能够激活局部免疫效应,又能够增强肿瘤靶向性,已在不同肿瘤类型的治疗中显示出巨大的应用潜力。大量研究已经证实肿瘤微环境是导致肿瘤不断发展的重要原因,因此NIR-PIT中的光免疫偶联物靶点也已经扩展至肿瘤微环境中非肿瘤细胞的表面蛋白中。利用NIR-PIT局部消除肿瘤微环境中某些具有特定标志物的免疫抑制细胞、血管或肿瘤成纤维细胞,将解除免疫抑制,最大效率发挥机体的正常免疫功能,取得最佳的疗效。主要综述了NIR-PIT的治疗策略和靶向肿瘤微环境的最新研究进展。
医用光学 恶性肿瘤 近红外光免疫疗法 抗体-光吸收剂偶联物 免疫治疗 近红外光 
中国激光
2024, 51(9): 0907010
作者单位
摘要
山东大学光学高等研究中心, 山东 青岛 266237
使用1 710 nm半导体激光器,对同种透明聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)塑料进行激光透射焊接,由于透明PET塑料对1.7 μm的激光具有较高吸收率,因此焊接过程无需添加激光吸收剂。通过调整激光功率和焊接速度,探讨了线能量对焊接强度的影响。在激光功率为10 W,焊接速度为7.5 mm/s时,得到了美观牢固的焊接试件,此时的线能量为1.33 J/mm。保持此线能量不变,在激光功率为5~30 W的范围内设计了对比试验。结果表明,激光功率在5~30 W、焊接速度在3.75~22.50 mm/s内改变对焊接试件的焊缝强度影响较小。
聚对苯二甲酸乙二醇酯 透明塑料 激光透射焊接 吸收剂 polyethylene glycol terephthalate(PET) transparent plastic laser transmission welding absorbent 
应用激光
2022, 42(4): 29
作者单位
摘要
中国科学院西安光学精密机械研究所光子功能材料与器件研究室,西安 710119
石英光纤传像束在医疗诊断、工业设备探伤、电力设施监测、大视场成像等领域具有重要应用。本文利用溶胶凝胶法在像元单丝间隙中引入吸收剂,解决了传像束光串扰难题。采用一次复丝工艺,制备出外径为600 μm、像元为15 000的石英光纤传像束,像元单丝直径约4.4 μm,分辨率约为113 lp/mm。结果表明,传像束无暗丝、断丝,成像清晰,无畸变,达到了商品化使用需求。
光纤传像束 石英光纤 高分辨率 复丝法 溶胶凝胶法 吸收剂 coherent fiber bundle silica fiber high resolution multiplefiber method solgel method absorbent 
硅酸盐通报
2022, 41(11): 3777
作者单位
摘要
苏州大学机电工程学院,江苏 苏州 215021
针对激光透射焊接过程中温度变化难以通过试验手段准确反映的问题,以基于锌粉吸收剂的聚芳砜(PASF)激光透射焊接为研究对象,在COMSOL中建立反映焊接过程的三维有限元模型。通过仿真得到的焊缝宽度与实际焊缝宽度对比验证了模型的准确性。分析了不同焊接工艺参数(激光功率、焊接速度和锌粉吸收剂水平)对温度场的影响规律。结果表明:随着激光功率的增大,最高温度升高;随着焊接速度的提高,最高温度降低;随着锌粉吸收剂水平的提高,最高温度升高但升温速率在下降,且达到最大值后开始下降。
激光透射焊接 聚芳砜 锌粉吸收剂 温度场 数值模拟 laser transmission welding polyarylsulfone zinc powder absorbent temperature field numerical simulation 
应用激光
2021, 41(3): 496
作者单位
摘要
苏州大学机电工程学院, 江苏 苏州 215021
针对耐高温聚合物聚芳砜难焊接的缺点, 文中提出了在吸收层聚芳砜表面开槽并填充低熔点锌粉作为吸收剂的激光透射焊接方法。系统开展锌粉吸收剂含量、激光功率及焊接速度对焊接质量的影响研究, 采用响应曲面法设计三因素五水平的旋转中心复合法实验方案, 建立了焊接强度和焊缝宽度的数学关系模型, 并根据不同优化目标分别取得了合适的最佳工艺参数组合。通过观察焊缝断面宏观形貌, 分析了不同锌粉吸收剂含量对焊接质量的影响, 结果表明随着锌粉吸收剂含量的增大, 焊接强度先增大后减小, 焊缝宽度增大。当激光功率P=22.53 W, 焊接速度V=3.72 mm/s, 锌粉吸收剂含量为30×1×0.1 mm, 获得最大焊接强度和最小焊缝宽度。当激光功率P=20.64 W, 焊接速度V=4.89 mm/s, 锌粉吸收剂含量为30 mm×1.089 mm×0.1 mm, 获得最小激光功率、最大焊接速度和最大焊接强度。
激光透射焊接 聚芳砜 锌粉吸收剂 工艺参数优化 laser transmission welding polyarylsulfone zinc powder absorbent process parameter optimization 
应用激光
2020, 40(4): 677
作者单位
摘要
1 苏州大学机电工程学院, 江苏 苏州 215021
2 苏州江源精密机械有限公司, 江苏 苏州 215021
铝粉因其良好的热物理性能可作为激光焊接吸收剂, 但是铝的高反射率, 需掺入炭黑来提升吸收剂的吸光性能。本文应用半导体激光器对含铝粉吸收层的聚碳酸酯进行了激光透射焊接实验, 以吸收剂不同铝粉含量为主要因素, 结合激光功率、焊接速度采用正交水平法研究了焊接工艺参数对焊接强度的影响, 对焊接工艺参数进行了优化。得到了最佳工艺参数, 重点分析了不同铝粉含量吸收剂对焊缝形貌和连接强度的影响。实验结果表明, 吸收剂铝粉含量为40wt%, 焊接功率为35 W, 焊接速度为4 mm/s时, 拉断力最大, 焊接强度最高。
激光透射焊接 铝粉吸收剂 工艺参数优化 焊接强度 Laser transmission welding Aluminum powder absorber process parameter optimization welding strength 
应用激光
2019, 39(5): 813
作者单位
摘要
华中科技大学材料科学与工程学院, 湖北 武汉 430074
透光透光材料的激光透射焊接是塑料激光焊接领域的一大难点,解决此难题的关键之一在于吸收剂的正确选择和使用。采用炭黑、黑色聚丙烯颗粒、黑漆三种不同的吸收剂,对聚丙烯塑料的激光透射焊接工艺进行研究后发现:采用黑漆作为吸收剂时,能获得较美观的焊缝成形和较好的焊接质量。同时讨论了激光功率、焊接速度、材料板厚与黑漆层厚度等工艺参数对焊接质量的影响规律。并发现焊接过程中产生的气孔、热分解孔洞、表面燃烧等焊接缺陷,与原料纯度较低、能量输入过大有关。可通过选择合适的工艺参数、使用氩气保护等措施对这些缺陷进行控制。
激光技术 透光塑料 激光透射焊接 吸收剂 工艺参数 
中国激光
2013, 40(12): 1203003
作者单位
摘要
江苏大学 机械工程学院,镇江 212013
为了研究吸收剂对激光透射焊接热塑性塑料的影响,设计了热塑性材料的激光透射焊接实验方案,对透明聚苯乙烯、聚氯乙烯两种塑料成功地进行了激光透射焊接,运用正交实验方法对焊接工艺进行了分析,并对焊接样品进行了剪切强度测试;讨论了黑漆和clearweld两种不同吸收剂对焊接强度和外观质量的影响,对实验中出现的黑色焦黄色焊缝、焊缝凸起和焊接断裂等现象进行了分析。结果表明,clearweld吸收剂优于黑漆吸收剂。
激光技术 激光焊接 热塑性塑料 吸收剂 透射焊接 laser technique laser welding thermoplastic additive transmission welding 
激光技术
2009, 33(3): 246
作者单位
摘要
江苏大学机械工程学院,江苏,镇江,212013
本文首先介绍了黑色薄膜的制作;其次讨论了两种吸收剂黑色薄膜和黑漆涂层对激光辐射能量吸收的影响,主要包括两个方面,薄膜厚度对热量吸收的影响和碳黑的含量对热量吸收的影响,研究发现吸收薄膜厚度≥0.09mm就能吸收所有的红外辐射能量;碳黑含量为0.07%是吸收能量的理想值;最后,对使用两种吸收剂的焊接样品质量进行对比,发现黑漆涂层的焊接质量远比黑色薄膜的要好.
激光 塑料焊接 吸收剂 
应用激光
2007, 27(4): 314
作者单位
摘要
1 武汉科技大学高温陶瓷与耐火材料湖北省重点实验室和纳米材料中心,湖北,武汉,430081
2 华中科技大学塑性成型及模具技术国家重点实验室,湖北,武汉,430074
用热物理法制备ZnO纳米晶须和纳米粒子,该晶须从中心向空间三维拓展出四根针,针的直径由根部向顶部逐渐变小,使ZnO纳米晶须在很宽波段对光吸收。利用此特殊结构制备出纳米黑化吸收剂,并应用于激光表面强化。与传统黑化剂的效果相比,其5Cr5MoSiV钢淬硬层的显微硬度达到792Hv,增幅为6%;淬硬层的最大深度为0.60 mm,上升的幅度为20%;激光淬火功率下降了300 W,节能高达30%。
激光技术 ZnO纳米晶须 光吸收 纳米黑化吸收剂 激光化 
中国激光
2003, 30(11): 1053

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