一种气体浓度检测方法、装置、介质及电子设备

    公开(公告)号:CN116559098A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310679906.X

    申请日:2023-06-08

    Abstract: 一种气体浓度检测方法、装置、介质及电子设备,涉及气体检测技术领域,能够降低气体浓度检测的误差。该方法包括采集从光学谐振腔透射出来的透射光强,确定透射光强函数,所述透射光强函数用于表示透射光强随时间的变化;基于所述透射光强函数和所述光学谐振腔的入射光强,对所述光学谐振腔内的介质进行拟合,得到所述介质的吸收光谱;根据所述吸收光谱反演出所述介质的气体浓度。

    一种1-5微米超连续激光输出的氧卤玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN113860750B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202111227562.6

    申请日:2021-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种氧卤玻璃及其制备方法,属于中红外超连续激光输出介质技术领域。所述氧卤玻璃按摩尔百分比计,包括以下组分:TeO255~65%、GeO210~25%、ZnO 0~15%、ZnCl20~25%、NaCl10%,其中ZnO和ZnCl2不同时为0。所述氧卤玻璃的制备方法为:将各原料研磨粉碎得到混合粉末,将所述混合粉末熔制得到玻璃液,将玻璃液进行浇注后退火处理得到所述氧卤玻璃。所述氧卤玻璃具有良好的热稳定性和机械性能,能够在1980nm波长,400fs脉宽,1nJ能量的激光二极管泵浦下产生较宽且较为平整的超连续谱,可作为1‑5微米超连续激光的传输介质。

    一种石墨相氮化碳量子点作为荧光探针在检测六价铬离子浓度或半胱氨酸浓度中的应用

    公开(公告)号:CN115684102A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211106077.8

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 本发明涉及检测技术领域,具体涉及一种石墨相氮化碳量子点在检测六价铬或半胱氨酸浓度中的应用。本发明以石墨相碳化氮量子点溶液为检测试剂,然后利用六价铬对石墨相碳化氮量子点的荧光淬灭作用,测试测量溶液的荧光强度F,从而得到六价铬浓度和荧光强度的线性关系,然后根据线性曲线,可准确得到待测六价铬溶液中六价铬的浓度。利用六价铬实现对石墨相碳化氮量子点的荧光淬灭,得到荧光强度F1,同时石墨相氮化碳量子点的表面是带正电,半胱氨酸相比于六价铬,与石墨相氮化碳量子点有着更强的静电吸附作用力,从而可以占领六价铬吸附位,从而使得石墨相氮化碳量子点荧光恢复,得到荧光强度F2,根据线性曲线,可准确得到半胱氨酸的浓度。

    一种光纤预制棒的制备装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN114524609A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210326664.1

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明公开一种光纤预制棒的制备装置及其制备方法,包括挤压模具、升降台及支撑机构,挤压模具包括由上至下依次可拆卸连接的压杆、顶模、筒模和底模,顶模呈开口朝上的槽状结构,压杆沿竖直方向滑动设置在槽状结构中,且压杆的结构与槽状结构的内腔相匹配,槽状结构的槽底开设有通孔,筒模呈圆筒形结构,其轴心正对通孔,通过压杆对槽状结构中的纤芯玻璃熔体进行稳定挤压,使其通过槽状结构的底部通孔进入筒模的轴心处,并将筒模轴心处未凝固的包层玻璃熔体顶出,进而获得纤芯直径均匀性好、纤芯/包层比例可调范围广、界面损耗小的光纤预制棒,制备装置简单,操作简便,制备周期短,生产成本低。

    软玻璃光纤预制棒制备装置及制备方法

    公开(公告)号:CN113772945A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111270986.0

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本发明公开一种软玻璃光纤预制棒制备装置及制备方法,制备装置包括光纤预制棒成型模块、加热模块、测温模块、支撑模块和控制模块,结构布置合理,通过集成光纤预制棒成型模块、加热模块、测温模块、支撑模块和控制模块等,实现了采用机械及半自动化的手段来制备软玻璃光纤预制棒,通过加热模块、测温模块和控制模块之间的电信号通讯,控制光纤预制棒成型模块的加料、排料等,检测精度高,操作衔接性强,有利于提高光纤预制棒制备的成功率,可重复性好。本发明可以更精确地掌控玻璃液的黏度,获得光学质量更高的特种玻璃光纤预制棒。本发明可以将纤芯的直径控制在更小的范围,从而提高玻璃光纤预制棒的利用率。

    一种检测水溶液中铜离子的方法
    77.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112748261A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011519060.6

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明属于铜离子检测技术领域,具体涉及一种检测水溶液中铜离子的方法。本发明提供的水溶液中铜离子的检测方法,包括以下步骤:将改性上转化发光材料和待测水溶液混合,得到待测样;采用单颗粒测试系统,测试所述待测样中单个改性上转化发光材料的荧光强度;以所述改性上转化发光材料为空白样,采用单颗粒测试系统,测试所述空白样的荧光强度;计算待测样中单个改性上转化发光材料的荧光猝灭百分比,通过所述铜离子物质的量浓度和单个改性上转化发光材料的荧光猝灭百分比之间的线性拟合方程,得到待测水溶液中铜离子的物质的量浓度。本发明提供的检测方法具有较高的检测灵敏度。

    一种Yb敏化的氧化钇基激光陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN106800410B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201710024864.0

    申请日:2017-01-13

    Abstract: 本发明公开的Yb敏化的氧化钇基激光陶瓷,其晶粒具有核壳结构,核层为(Y,Yb,M)2O3相、壳层为(Y,N)2O3相,其中M为稀土发光离子、N为烧结助剂。制备过程如下:首先将钇的化合物、镱的化合物和M的化合物混合,煅烧得(Y,Yb,M)2O3粉体,再将钇的化合物与N的化合物混合,煅烧得(Y,N)2O3粉体,然后将上述两种粉体混合;或者将钇的化合物与N的化合物混合后直接加入(Y,Yb,M)2O3粉体混合、煅烧;将得到的混合粉体等静压成型、真空烧结,冷却后退火。本发明利用烧结性能优异的(Y,N)2O3薄层对(Y,Yb,M)2O3相进行包覆,可以在提高陶瓷烧结性能的基础上减少晶格畸变,从而获得优良的激光性能。

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