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公开(公告)号:CN113912305A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111181440.8
申请日:2021-10-11
Applicant: 上海理工大学
IPC: C03C17/36 , G01N21/552
Abstract: 本发明提出一种表面等离子体共振传感器及基于二氧化钒的可调控气/液传感装置,传感器自下而上依次为玻璃基底、银层、二氧化钒层、二硫化钼层、石墨烯层和微腔;所述微腔连通有一根进样管道和一根出样管道;本发明装置采用2S2G玻璃基底来提高装置的检测精度,采用二氧化钒材料的相变特性来达到气体检测与液体检测间的切换,采用二硫化钼和石墨烯来提高装置的分辨率,结构简单、易于控制和调节,能被广泛应用到生物、环境、医疗等领域。
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公开(公告)号:CN108333166A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810133446.X
申请日:2018-02-09
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明涉及一种激光诱导的表面增强拉曼散射基底及其制备方法,该基底包括一个玻璃基片,玻璃基片上沉积贵金属膜层,贵金属膜层经过激光辐照。本发明还提出了上述基底的制备方法:首先采用丙酮、酒精、去离子水依次对玻璃基片进行超声波清洗;接着在玻璃基片上沉积贵金属膜层;然后利用激光器辐照贵金属膜层;最后对基底进行检测。本发明的制备工艺简单高效、制备周期短、制备成本较低,同时制备的基底具有优异的表面增强拉曼效应和良好的灵敏度,在分子量级的无损、高效检测应用方面具有良好的前景。
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公开(公告)号:CN105137693B
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201510630466.4
申请日:2015-09-29
Applicant: 上海理工大学
IPC: G02F1/355
Abstract: 本发明公开一种可调谐阈值的光学限幅器,包括液体注入件、平面锯齿型混合管道、圆形光学腔和出口管道;在圆形光学腔上设置圆形光学腔的入口、出口;圆形光学腔的出口直接与出口管道相连;所述液体注入件为“Y”型管道,所述“Y”型管道,具有2个口的一端为液体注入件的入口端,具有1个口的一端为液体注入件的出口端;所述的液体注入件1的出口端与平面锯齿型混合管道的一端相连,平面锯齿型混合管道的另一端与圆形光学腔的入口连接。由于其液体注入件为“Y”型管道,该“Y”型管道含有两种溶液入口,通过控制氧化石墨烯乙醇溶液与乙醇溶液的流速,使最终进入到圆形光学腔内的氧化石墨烯浓度精确可控,从而实现光学非线性的可调节功能。
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公开(公告)号:CN107142453A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710277557.3
申请日:2017-04-25
Applicant: 上海理工大学
CPC classification number: C23C14/18 , C23C14/10 , C23C14/26 , C23C14/30 , C23C14/5806
Abstract: 本发明是为了解决荧光单层薄膜在紫外波段发光效率很低的问题而进行的。本发明提供的基于银纳米颗粒的复合紫外增强薄膜的制备方法,包括以下步骤:步骤一,将石英衬底进行清洗后烘干;步骤二,利用真空热蒸发在石英衬底上形成一层银纳米薄膜,银纳米薄膜的厚度为10~25nm;步骤三,将附着银纳米薄膜的石英衬底在马弗炉中进行退火处理,退火温度为200~350℃退火10~15分钟,银纳米薄膜在石英衬底上转化为银纳米颗粒层;步骤四,利用电子束蒸发在银纳米颗粒层上制备SiO2薄膜层,SiO2薄膜的厚度为10~25nm;以及步骤五,通过热阻蒸发在SiO2薄膜层上制备荧光薄膜层,荧光薄膜层的厚度为10~25nm,制备得到附着在石英衬底上的复合紫外增强薄膜。
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公开(公告)号:CN103296142B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310228842.8
申请日:2013-06-09
Applicant: 上海理工大学
IPC: H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明涉及一种基于荧光涂层积分球的紫外探测器制备方法,将积分球体内表面抛光,通过真空或旋涂镀膜方法在积分球内壁均匀镀一层荧光薄膜;在积分半球的底部开槽并嵌入硅基探测器件作为紫外光信号的接收器,在两个积分半球的合并的圆边上开孔作为入射孔;由于荧光薄膜的发射波长在硅基探测器的敏感波段,经过积分球内壁多次反射后瞬间被硅基探测器件接收,实现了硅基探测器对紫外信号的灵敏响应。不用在硅基成像器件的保护玻璃窗或者光敏面上镀膜,避免了探测器除窗操作对器件的损伤,同时基于积分球内对紫外光反射的多次激励发光,极大提高了荧光效率和总能量,方便的实现了紫外线的精确探测,效果好,成本低廉。
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公开(公告)号:CN103234509B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310116695.5
申请日:2013-04-07
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01C1/00
Abstract: 本发明提供了一种测量两条光束之间夹角的光束夹角测量装置,其特征在于,包括:本体;复数个入光感应部,位于本体侧壁的一侧,用于与相交点重合并且接收两条光束的穿射;入光采集部,用于采集两条光束在入光感应部上形成的两个入光点;复数个感光档位部,位于与复数个入光感应部对向另一侧,复数个感光档位部与复数个入光感应部匹配设置;感光采集部,用于采集两条光束在感光档位部上形成的两个感光点;存储部;控制部,用于判断入光点的数量并且当两个入光点重合时控制感光采集部采集感光点否则发送报警命令;计算部;报警部;显示部;以及调节架,使两条光束来入射任意一个入光感应部,其中,两个光束所形成的平面与侧壁相垂直。
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公开(公告)号:CN103424995B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310222013.9
申请日:2013-06-05
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明主要提供了光刻胶厚度对滤光片的影响,并对其进行了优化。其特征在于:在波导层上方进行衍射光栅的制作,光刻胶在曝光显影过程中,由于曝光时间以及显影时间的影响,使得最后全息方法制作的光栅的槽深并不是实际匀胶的厚度,所以在导模层和衍射光栅层还存在一层没有感光的光刻胶层,而这直接影响到实际制作滤光片的带宽以及峰值位置。该方法实现了未成功曝光显影光刻胶对滤光片反射产生的调制作用。不仅对实际制备过程中匀胶厚度极限有指导作用,也能够根据此结果中未显影光刻胶优化厚度来调整其他后期滤光片的工艺参数。本发明实施方便可用于滤光片的制作以及生物传感等领域。
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公开(公告)号:CN103213956B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201310078754.4
申请日:2013-02-25
Applicant: 上海理工大学
CPC classification number: Y02P20/134
Abstract: 本发明涉及一种具有黄铜矿结构的CuInSe2以及CuIn1-xGaxSe2纳米颗粒的制备方法。首先分别制备含有Cu+或Cu2+、In3+或Ga3+阳离子的金属前驱体溶液和Se粉前驱体溶液,然后将金属前驱体溶液和Se粉前驱体溶液混合,搅拌均匀,并在高纯氮气保护下加热至200~285℃,反应0.5~2h,得到CuInSe2或CuIn1-xGaxSe2纳米颗粒溶液,经高速离心、清洗以及干燥步骤得到CuInSe2或CuIn1-xGaxSe2纳米颗粒。所得的CuInSe2 以及CuIn1-xGaxSe2纳米颗粒具有黄铜矿晶体结构,分散性好,相纯度高,且元素组分接近化学计量比,为制备高转换效率薄膜太阳能电池打下了基础。本发明以廉价的金属盐和硒粉作为前驱体,采用简单的一锅合成方法,不需注入,操作简便,合成周期短,可重复性强,适于批量化生产。
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公开(公告)号:CN104004990A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410242295.3
申请日:2014-06-03
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明提供一种制备非晶态透明氧化锌薄膜的方法,其特征在于,包括以下步骤:衬底清洗:依次使用丙酮、无水乙醇、去离子水清洗衬底后放入磁控溅射室样品架上;设置重金属掺杂:取钼丝固定在锌靶上,钼丝分布形状为圆心辐射状,钼掺杂量控制在0.5-10%范围内;抽取真空:将磁控溅射室抽真空;调节溅射气氛:分别以氧气和氩气作为反应气体和溅射气体输入磁控溅射室,氧气纯度为99.99%,氩气纯度在99.95%以上,氧气流量与氩气流量的比值控制在3:2至4:1之间;磁控溅射生长:使用60W的溅射功率,在0.8pa、室温条件下,先对锌靶预溅射5min,然后进行反应溅射生长钼掺杂的氧化锌薄膜。本发明制得的产品与现有的氧化锌薄膜相比具有更好的透过率。
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