具有多孔结构的SiO2酸碱复合纳米涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN110272212A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910628570.8

    申请日:2019-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种具有多孔结构的SiO2酸碱复合纳米涂层及其制备方法。涂层由覆于衬底上的厚150-200nm的多缝隙膜组成,其中,多缝隙膜由呈立体网状分布的SiO2纳米颗粒间置有含介孔的SiO2纳米链构成;方法为先将分别配制的四硅酸乙酯乙醇溶液逐滴滴入混合水溶液中后搅拌并老化,再向得到的SiO2碱性溶胶中滴加硝酸水溶液后,向其中依次加入水以及乙醇和四硅酸乙酯的混合液,经搅拌后得到酸碱复合溶胶,之后,先向其中添加聚乙二醇300并搅拌老化后,将衬底置于得到的镀膜用溶胶中进行浸渍提拉镀膜后晾干,再对得到的覆有薄膜的衬底退火,制得目的产物。它具有好的亲水性、耐磨性和高的透光性,极易于广泛地商业化应用于防雾、自清洁、宽谱增透等领域。

    具有多孔结构的SiO2酸碱复合纳米涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN110272212B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201910628570.8

    申请日:2019-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种具有多孔结构的SiO2酸碱复合纳米涂层及其制备方法。涂层由覆于衬底上的厚150‑200nm的多缝隙膜组成,其中,多缝隙膜由呈立体网状分布的SiO2纳米颗粒间置有含介孔的SiO2纳米链构成;方法为先将分别配制的四硅酸乙酯乙醇溶液逐滴滴入混合水溶液中后搅拌并老化,再向得到的SiO2碱性溶胶中滴加硝酸水溶液后,向其中依次加入水以及乙醇和四硅酸乙酯的混合液,经搅拌后得到酸碱复合溶胶,之后,先向其中添加聚乙二醇300并搅拌老化后,将衬底置于得到的镀膜用溶胶中进行浸渍提拉镀膜后晾干,再对得到的覆有薄膜的衬底退火,制得目的产物。它具有好的亲水性、耐磨性和高的透光性,极易于广泛地商业化应用于防雾、自清洁、宽谱增透等领域。

    氧化钛纳米多孔涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN110396309A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910636545.4

    申请日:2019-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种氧化钛纳米多孔涂层及其制备方法。涂层由覆于衬底上的厚100-700nm的由TiO2纳米颗粒构成的多孔膜组成,其中,TiO2纳米颗粒的粒径为20-30nm,多孔膜中孔的直径为8-10nm;方法为先将分别配制的混合溶液逐滴滴入酸性混合水溶液中后搅拌,得到TiO2溶胶,再向其中添加聚乙烯吡咯烷酮并搅拌,得到混合溶胶,之后,先将乙醇加入混合溶胶中稀释后老化,得到镀膜用溶胶,再将衬底置于镀膜用溶胶中进行浸渍提拉镀膜后晾干,接着,将得到的覆有薄膜的衬底置于480-520℃下保温后冷却,制得目的产物。它的结构合理,膜层不易开裂,极易于广泛地商业化应用于超亲水和红外波段增透领域。

    一种激光系统
    4.
    发明公开
    一种激光系统 审中-公开

    公开(公告)号:CN119518409A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411521790.8

    申请日:2024-10-29

    Abstract: 本申请公开了一种激光系统,涉及激光技术,包括:激光器,用以向激光分光镜M1发射激光;激光分光镜M1,用以将所述激光器发射的激光分为第一泵浦激光和第二泵浦激光;OPO,用以将第一泵浦激光进行非线性频率转换;OPO二次泵浦系统,用于基于第一剩余泵浦光进行二次泵浦;OPA,用于对所述种子激光和所述第二泵浦激光进行OPA光参量放大;OPA二次泵浦系统,用于第二剩余泵浦光输出至合束镜M10,并反射至OPA,实现二次泵浦增加放大激光的功率。本申请的激光系统有效提升泵浦光的光束质量和泵浦光的利用率,优化了OPO、OPA的封装结构,提高了中长波激光的光束输出效率和光束质量。

    网络接入方法及装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113691426B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202010425746.2

    申请日:2020-05-19

    Abstract: 本申请提供一种网络接入方法及装置,其中方法包括:S1、通过激光发射单元向附着于目标物体的光维码载体发射激光,所述光维码载体承载的光维码信息包含接入信息;S2、采集光维码载体在激发状态下发出的荧光;S3、解码所述荧光得到接入信息;S4、根据所述接入信息进行网络接入。本方案,通过激光主动照射光维码载体,产生携带有接入信息的荧光,根据荧光中包含的接入信息接入网络,与现有技术相比,基于光维码的网络接入,大幅提升了接入距离,并可以实现高速状态下的网络接入。

    双编码身份识别系统及方法

    公开(公告)号:CN113688643A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202010426961.4

    申请日:2020-05-19

    Abstract: 本申请提供一种双编码身份识别系统及方法,系统包括:荧光标识,在不同的激发条件下可产生不同的荧光光谱;激光发射装置,基于第一编码信息,向装载于待识别目标上的所述荧光标识发射经过编码的激光脉冲序列;光信号接收装置,用于接收所述荧光标识在所述激光脉冲序列的激发下产生的多组荧光光谱,分析所述多组荧光光谱得到第二编码信息;信息处理器,用于根据所述第二编码信息查询预设目标编码列表得到所述待识别目标的身份信息。采用本方案中的双编码方式,比单纯采用量子点荧光光谱编码方式增加了身份编码复杂性,强化了身份识别特征,增加了身份仿制的难度。

    一种建立通信链接的方法及系统

    公开(公告)号:CN113765585B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202010501002.4

    申请日:2020-06-04

    Abstract: 本申请提供一种建立通信链接的方法及系统,其中方法包括:S101、通过激光发射单元向附着于目标物体的光维码载体发射激光,所述光维码载体承载的光维码信息包含链接配置信息;S102、采集光维码载体在激发状态下发出的荧光;S103、解码所述荧光得到链接配置信息;S104、根据链接配置信息与目标物体或网络接入点建立物理层或数据链路层通信链接。本方案,通过激光主动照射附着于目标物体的光维码载体,产生携带有链接配置信息的荧光,根据荧光中包含的链接配置信息与目标物体或网络接入点建立通信链接,与现有技术相比,基于光维码建立通信链接,大幅提升了建立通信链接的距离,并可以实现高速状态下建立点对点之间的通信链接。

    一种光纤冷却器及其制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112467502A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011318236.1

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种光纤冷却器及其制备方法,光纤冷却器包括基础框架(1)和水冷板(2);所述水冷板(2)设置在所述基础框架(1)上,所述水冷板(2)与所述基础框架(1)之间形成腔体;所述腔体内设置有冷却区和换热区,所述水冷板(2)远离所述腔体的表面上设置有与所述冷却区对应的光纤器件;所述冷却区与所述换热区内充有冷却液,在工作状态下,所述换热区与所述冷却区进行冷却液交换,以实现对所述光纤器件的冷却。本发明将水冷板设置在所述基础框架上,水冷板与基础框架之间形成腔体,腔体内设置有冷却区和换热区,由此实现改进光纤冷却器的结构,缩小光纤水冷板体积、减轻重量,提高水冷散热效率。

    一种双程吸收分光匹配激光放大器及其放大方法

    公开(公告)号:CN103560387A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310563714.9

    申请日:2013-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种双程吸收分光匹配激光放大器及其放大方法,该激光放大器包括:位于同一光轴上依次分布的:泵浦光聚焦透镜、双色耦合镜、偏振选择镜、增益介质、曲面双色耦合镜、1/4波片、以及曲面全反镜;以及在与所述光轴平行的方向上,依次分布的种子光聚焦透镜和全反镜。使偏振种子光和泵浦光分别入射到聚焦透镜,进入上述光学结构进行双程吸收以及激光放大,种子光放大后输出与种子光偏振态不同的输出光。该放大器及放大方法有效利用了泵浦光,提高了光光转换效率。

    网络接入方法及装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113691426A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202010425746.2

    申请日:2020-05-19

    Abstract: 本申请提供一种网络接入方法及装置,其中方法包括:S1、通过激光发射单元向附着于目标物体的光维码载体发射激光,所述光维码载体承载的光维码信息包含接入信息;S2、采集光维码载体在激发状态下发出的荧光;S3、解码所述荧光得到接入信息;S4、根据所述接入信息进行网络接入。本方案,通过激光主动照射光维码载体,产生携带有接入信息的荧光,根据荧光中包含的接入信息接入网络,与现有技术相比,基于光维码的网络接入,大幅提升了接入距离,并可以实现高速状态下的网络接入。

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