一种微纳光纤湿度传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114018922B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202111301289.7

    申请日:2021-11-04

    IPC分类号: G01N21/84 G01N21/01 A61B5/08

    摘要: 本发明提供了一种微纳光纤湿度传感器及其制备方法和应用,属于微纳光纤传感技术领域。本发明提供了一种微纳光纤湿度传感器的制备方法,包括以下步骤:在微纳光纤的部分表面形成敏感膜层,所述敏感膜层的材质包括SnO2、Al2O3、Ta2O5、石墨烯、SiO2和MnO2的一种或多种;在所述微纳光纤的剩余部分表面涂覆聚二甲基硅氧烷(PDMS)后固化,得到所述微纳光纤湿度传感器。本发明采用敏感膜层结合微纳光纤传感的方法,对环境湿度具有良好的湿度响应性能,可实现大范围湿度传感,提高对湿度检测的灵敏度;采用有机聚合物PDMS树脂作为柔性封装,生物兼容性好,可用于人体呼吸监测。

    一种光纤传感零点重置一体化装置

    公开(公告)号:CN116086499A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310316396.X

    申请日:2023-03-28

    IPC分类号: G01D3/06 G01D5/353

    摘要: 本发明公开一种光纤传感零点重置一体化装置,该装置中激光光源模块与光纤传输模块和光电信号转换与处理模块连接;激光光源模块产生第一激光信号和第二激光信号;光纤传输模块与光纤传感模块及光电信号转换与处理模块连接;光纤传输模块使第一激光信号和/或第二激光信号单向传输至光纤传感模块;光纤传感模块与光电信号转换与处理模块连接;光纤传感模块对传输的激光信号的进行传感以及多路通道的切换;并将切换后的激光信号通过光纤传输模块传输至光电信号转换与处理模块;光纤传感模块将切换后的激光信号直接传输至光电信号转换与处理模块。本发明能够在满足多路光纤传感的同时,实现传感单元零点快速重置的功能。

    一种用于产品表面污染物的精密定量检测方法

    公开(公告)号:CN117147365A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311115526.X

    申请日:2023-08-31

    IPC分类号: G01N5/04

    摘要: 本发明公开了一种用于产品表面污染物的精密定量检测方法,包括:使用环己烷和乙酸乙酯的共沸混合物对产品待检区域进行冲洗,再对收集到的取样溶液进行抽滤,分别获得产品的表面颗粒污染物和有机污染物,最后对颗粒污染物进行计数,对有机污染物进行称量,便可得到产品表面污染物洁净度等级。此检测方法可用于机械件、光学元件、聚四氟乙烯等不溶于有机溶剂的产品表面污染物的检测,属于精密定量检测,可同时检测颗粒污染物和有机污染物,最后给出产品表面的污染物量级,用以评估产品表面的洁净度等级。

    一种微纳光纤湿度传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114018922A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111301289.7

    申请日:2021-11-04

    IPC分类号: G01N21/84 G01N21/01 A61B5/08

    摘要: 本发明提供了一种微纳光纤湿度传感器及其制备方法和应用,属于微纳光纤传感技术领域。本发明提供了一种微纳光纤湿度传感器的制备方法,包括以下步骤:在微纳光纤的部分表面形成敏感膜层,所述敏感膜层的材质包括SnO2、Al2O3、Ta2O5、石墨烯、SiO2和MnO2的一种或多种;在所述微纳光纤的剩余部分表面涂覆聚二甲基硅氧烷(PDMS)后固化,得到所述微纳光纤湿度传感器。本发明采用敏感膜层结合微纳光纤传感的方法,对环境湿度具有良好的湿度响应性能,可实现大范围湿度传感,提高对湿度检测的灵敏度;采用有机聚合物PDMS树脂作为柔性封装,生物兼容性好,可用于人体呼吸监测。

    一种分子态有机污染物净化装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118874133A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411198195.5

    申请日:2024-08-29

    IPC分类号: B01D53/00 B01D53/32

    摘要: 本发明提供一种分子态有机污染物净化装置,涉及空气净化技术领域,包括气体管路、微透镜以及紫外线灯,气体管路的内壁面设置有反射层,反射层的表面为沿气体管路轴向延伸的波浪形结构;紫外线灯位于气体管路的端部,并透过微透镜照向气体管路内部,紫外线灯的入射方向与气体管路的轴线方向存在夹角,本发明利用紫外线灯照射消除有机污染物的结构形式更加稳定,不需要频繁对设备进行维护,使用寿命也更长;并且,本发明将气体管路内壁设置表面为波浪形形状的反射层,能够将紫外线进行反射叠加增强,提高对有机污染物的净化效果。

    一种光纤传感盒
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114964339B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202210690693.6

    申请日:2022-06-17

    IPC分类号: G01D11/24 G01D5/353

    摘要: 本发明公开一种光纤传感盒,涉及光纤传感器件技术领域,包括上壳体、主筒、底板、转动芯轴、转盘、把手组件和光纤传感单元,主筒的上部设置有顶板,上壳体安装于顶板上,底板安装于主筒的下部,转动芯轴转动安装于顶板和底板之间,转盘固定于转动芯轴上,转盘上设置有容纳槽,把手组件能够转动至容纳槽中或转动至容纳槽的外部;光纤传感单元包括依次连接的传感部件、尾纤和光纤接头,传感部件固定于顶板的上部且位于顶板与上壳体之间,第一通孔和第二通孔用于供尾纤和光纤接头穿过,尾纤缠绕于转动芯轴上,底板的下表面设置有卡槽,卡槽用于放置光纤接头。该光纤传感盒操作简便,便于携带以及移动,避免尾纤及光纤接头的损坏。

    一种用于光学元件表面颗粒的去除装置及方法

    公开(公告)号:CN118455193A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410578668.8

    申请日:2024-05-10

    摘要: 本发明公开了一种用于光学元件表面颗粒的去除装置,包括吸附系统、显微系统以及位置调节系统。本发明还提供一种用于光学元件表面颗粒的去除方法,位置调节系统带动吸附系统移动至靠近光学元件表面的微米颗粒处;声波发生器发出的声波振动能够减弱光学元件对表面微米级颗粒的吸附力,并使光学元件表面的微米颗粒聚集,在负压吸附器的负压作用下,聚集的颗粒由负压吸附器的吸附口被吸入负压吸附器的内腔,并由吸附管排出;利用显微系统观测光学元件表面的颗粒是否被去除。本发明采用非接触无损处理方式对光学元件表面微米颗粒进行去除,处理效果好,无二次污染产生,且对环境空间无要求,便携性好,处理效率高。