一种GNS/MIL-101(Fe)复合材料SERS基底的制备方法

    公开(公告)号:CN118961676A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411045900.8

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 本发明提供一种GNS/MIL‑101(Fe)复合材料SERS基底的制备方法。该方法分为四步:第一步制备MIL‑101(Fe):通过将三氯化铁(III)六水合物、对苯二甲酸和N,N‑二甲基甲酰胺混合反应得到MIL‑101(Fe)。第二步金纳米颗粒(AuNPs)的制备:用去离子水、氯金酸和柠檬酸钠,进行油浴反应获得AuNPs溶液。第三步制备金纳米星(GNS)溶液:在第二步的基础上通过用金纳米颗粒、盐酸、硝酸银和抗坏血酸,进行混合反应合成GNS。第四步:将活化的MIL‑101(Fe)粉末溶于去离子水中与不同量的GNS溶液充分搅拌混合后,制备得到GNS/MIL‑101(Fe)复合材料,并将其溶解并滴涂到硅片上,干燥得到SERS衬底。这种方法具有制备工艺简单成本低,而且所制备的基底均匀性好、信号重复性好、灵敏度高、结构稳定性好等优点。

    一种变热阻导热装置
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118882387A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410842933.9

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种变热阻导热装置,包括导热块和水泵;导热块设置有入水口和出水口,导热块内设置有流道;导热液经由水泵的出水口流出后经由导热块的入水口进入导热块中,并在所述流道内流动,再经由导热块的出水口流出最后经水泵的入水口返回水泵中形成闭路循环;水泵还设有转速控制器,通过转速控制器可对导热液的出水速度进行调控。本发明公开的变热阻导热装置具有热阻调控范围大、调控灵敏度高的特点,且加工制作容易。

    一种高能激光反射镜装置
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118759673A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410833387.2

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种高能激光反射镜装置,包括:高精密移动平台和反射件;高精密移动平台包括基座,连接于所述基座上且平行布置的一对导轨,以及可沿所述轨道水平移动的滑块;反射件通过连接杆连接于所述滑块上方,并可沿所述导轨进行水平移动;反射件包括反射镜、用于容置所述反射镜的镜体底座以及用于固定所述反射镜的压板。本发明公开的高能激光反射镜装置可降低反射镜温升和镜面热变形,提高反射镜的激光损伤阈值,从而进一步扩大反射镜的应用范围;且该装置并非针对特定激光光束参数进行设计,具有普适性。

    一种高精度控温氙灯壳体结构
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118189130A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410445110.2

    申请日:2024-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种高精度控温氙灯壳体结构,包括壳体支架、侧面板、前面板、后面板、热电制冷器(TEC)、TEC散热器、出光口、上面板、风扇、风扇支撑架、减震胶钉、均温板、热电偶、固定螺丝、风扇电源、示温仪以及TEC电源,除底面外的五个面板均在外侧设置有板翅进行强迫风冷散热,并布置有TEC,面板内侧设置均温板提高温度均匀性,并通过热电偶进行测温,所测温度反馈到TEC电源实时调节电压进行精密控温。本发明的优点是同时兼顾了散热效率和控温精度,具有散热效率高、功耗低和控温精度高的优点,可提高氙灯的输出稳定性。

    一种非接触式镜面热补偿激光反射镜

    公开(公告)号:CN118131433A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410384975.2

    申请日:2024-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种非接触式镜面热补偿激光反射镜,包括反射镜体、散热器、风扇、风扇电源、风扇调速器、测温热电偶、示温仪、梯度反射率镜、固定螺栓和卡具,可以通过梯度反射率镜反射出与入射光功率互补的光分布,并与入射光同时照射到反射镜体,则整个镜面吸收的功率为均匀分布,可消除反射镜体内径向的温度梯度,仅存在轴向的温度梯度,从而达到消除镜面热变形的目的。本发明可用于激光光路系统中,其优点是可放宽反射镜体材质的选材范围,对散热器散热性能和反射镜体温度稳定性要求低,无需高精度的温控系统。

    一种表面电磁感应热补偿激光反射镜

    公开(公告)号:CN118131432A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410332643.X

    申请日:2024-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种电磁感应补偿式激光反射镜,包括反射镜体、电磁感应线圈、镜体固定基座、散热器、风扇、变频加热控制器、风扇电源、示温仪、热电偶、固定螺栓和卡具,反射镜体基体为弱磁性材料,吸收激光功率低的镜面区域采用一层磁性材料进行电磁感应加热,同时,磁性材料具有更高的热膨胀系数,可从热补偿和非匹配的热膨胀系数两个方面同时作用来改善镜面热变形,其它部件均采用弱磁性材料降低电磁感应加热的影响。仿真结果表明,碳化硅覆铸铁的反射镜热变形量仅为碳化硅反射镜的7.45%,可有效的抑制镜面热变形,且有进一步优化的空间。本发明可用于激光光路系统中,其优点是热变形小,且可通过变频加热控制器来调节补偿功率以扩大适用范围。

    一种光纤触觉传感器与其制备模具、受力检测及定位方法

    公开(公告)号:CN117824885A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311821122.2

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明涉及光纤触觉传感器技术领域,公开了一种光纤触觉传感器,包括单模光纤、柔性封装体和光频域反射计,单模光纤的一端穿过柔性封装体后与柔性封装体连接,单模光纤的另一端末尾打结,单模光纤的中部包埋固定在柔性封装体中。柔性封装体为长方体形状,单模光纤埋设在柔性封装体的长轴中轴线上。光纤触觉传感器制备模具,包括模具端板、模具侧板和模具底板,每块模具端板的中央均设置有一个模具通孔,两片模具端板和两片模具侧板分别围设在模具底板的外侧。本发明能够精确分辨不同方向上施加的法向力和切向力,还能够确定力的作用位置,提供更全面的压力信息;传感器制备工艺简单,便于批量的生产及规模化推广应用。

    一种提高掺铈Sr3AlO4F荧光粉发光潮湿稳定性的制备方法及产品和应用

    公开(公告)号:CN117821058A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202310580053.4

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种提高Sr3AlO4F:Ce3+荧光粉发光潮湿稳定性的制备方法,包括:(1)按Sr3AlO4F:0.5%Ce3+的化学计量比称量各元素的化合物原料,再与AlN和NH4F共混,经研磨、干燥后进行压片处理;(2)将经压片处理后的产物进行高温烧结处理,冷却至室温后再研磨成粉末。本发明公开了一种提高Sr3AlO4F:Ce3+荧光粉发光潮湿稳定性的制备方法,制备得到的荧光粉的发射光谱峰值稳定在496nm,并且具有优异的发光性能与潮湿稳定性;以其与商用荧光粉混合后制备的发光二极管能够解决“青色间隙”,实现全光谱照明。

    一种基于相位延迟波导束的散斑光谱仪

    公开(公告)号:CN117705285A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311729235.X

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 一种基于相位延迟波导束的散斑光谱仪,主要用于准确测量近红外波段的光谱分布情况。该光谱仪包括光接入端口、光波导主体、光电探测器阵列、温度调制模块。其中,光波导主体包括:输入平板波导、相位延迟波导束、散射多模波导以及多个输出波导。该光谱仪通过引入相位延迟波导束,对同一光波分束后给予不同的相位延迟,从而提升散斑光谱仪的光谱分辨率。同时,使用了深度学习神经网络去解调散斑中的光谱信息,使用了温度调制模块增加了信息的维度。该光谱仪具有低成本、高测量速度、高分辨率、大测量范围、高抗干扰性的特点。

    一种对小尺寸节瘤缺陷不敏感的蓝光高反膜及设计方法

    公开(公告)号:CN114859549B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202210507891.4

    申请日:2022-05-10

    Abstract: 本发明公开了了一种对小尺寸节瘤缺陷不敏感的蓝光高反膜及设计方法,可以减少由小尺寸节瘤缺陷引起的电场增强,主要用于对激光系统中蓝光高反膜的设计。包括以下步骤:设定初始膜系结构:Sub|(HL)^nH|Air;设置连续性优化目标,优化得到外侧三层膜的膜层厚度;增加高、低折射率膜层共两层,固定外侧膜层的厚度,设定连续性优化目标,优化新增加内侧两层高、低折射率膜层的膜层厚度;重复直至整个膜层的反射率大于95%,得到周期数n1;令n=n1+n0,靠近基板的内侧膜层为周期数为n0的四分之一波长厚度交替的高、低折射率膜层,其余靠近空气的外侧膜层为前面步骤优化得到的膜层,由此得到对缺陷不敏感的高反膜层。

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