一种苦瓜状CuO纳米颗粒SERS基底制备方法

    公开(公告)号:CN111422896A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201910021468.1

    申请日:2019-01-10

    Abstract: 本发明提供了一种苦瓜状CuO纳米颗粒SERS基底制备方法,属于SERS技术领域。通过将氢氧化钠、葡萄糖、醋酸铜、聚乙烯吡咯烷酮溶液混合,并将混合溶液进行水热反应得到苦瓜状CuO纳米颗粒,其中氢氧化钠、葡萄糖、醋酸铜、聚乙烯吡咯烷酮的物质的量之比为2:1:1:1,水热反应的温度为60℃,水热反应时间为5-7小时。将CuO纳米颗粒溶于去离子水中,用滴管将溶液滴到基底上,放入真空干燥箱,干燥温度为50℃,干燥6小时后即可得到苦瓜状CuO纳米颗粒SERS基底。这种方法具有制备工艺简单,成本低,所制备基底均匀性好,表面粗糙度高,灵敏度高,稳定性好等优点。

    一种苦瓜状CuO纳米颗粒SERS基底制备方法

    公开(公告)号:CN111422896B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN201910021468.1

    申请日:2019-01-10

    Abstract: 本发明提供了一种苦瓜状CuO纳米颗粒SERS基底制备方法,属于SERS技术领域。通过将氢氧化钠、葡萄糖、醋酸铜、聚乙烯吡咯烷酮溶液混合,并将混合溶液进行水热反应得到苦瓜状CuO纳米颗粒,其中氢氧化钠、葡萄糖、醋酸铜、聚乙烯吡咯烷酮的物质的量之比为2:1:1:1,水热反应的温度为60℃,水热反应时间为5‑7小时。将CuO纳米颗粒溶于去离子水中,用滴管将溶液滴到基底上,放入真空干燥箱,干燥温度为50℃,干燥6小时后即可得到苦瓜状CuO纳米颗粒SERS基底。这种方法具有制备工艺简单,成本低,所制备基底均匀性好,表面粗糙度高,灵敏度高,稳定性好等优点。

    基于对称式变间距光栅倍频式读数系统的微位移测量装置

    公开(公告)号:CN106289066A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610508293.3

    申请日:2016-06-23

    CPC classification number: G01B11/02

    Abstract: 本发明公开了一种基于对称式变间距光栅倍频式读数系统的微位移测量装置,解决了现有光路下等间距光栅无法满足某些特殊情况下对于球差,畸变等要求的问题,解决了在原有变间距光栅在原有普通光路的测量精度上实现加倍,包括:光源,析光镜,对称式变间距光栅、透镜,反射镜,限光狭缝,光电探测器。光源发出单色平面波经析光镜入射到透镜(3)上,调整为平行光经过光栅(4)。平行光经过透镜(5)聚焦在反光镜调整为平行光,入射到光栅上(4)上,形成干涉。干涉光经透镜(3)、析光镜(2)和限光狭缝(7)聚焦到光电探测器(8)上。本发明在实际应用中,光路设计简便,体积较小,符合实际应用情况。(6)上的m点处,经反光镜(6)反射,再经透镜(5),

    一种带有充电功能的庭院灯

    公开(公告)号:CN208687620U

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201821735104.7

    申请日:2018-10-25

    Abstract: 一种带有充电功能的庭院灯,属于灯具技术领域,包括底座、立柱、LED照明系统、太阳能充放电系统;底座包括大圆柱体和小圆柱体,大圆柱体中间高度表面按90度分布设置有4个USB接口;LED照明系统包括灯罩、LED灯、LED灯控制器、光敏传感器;灯罩位于立柱顶端,灯罩底面安装有4个LED灯,LED灯控制器置于大圆柱体内,8个光敏传感器分别位于灯罩四个侧面的八个下底角上;太阳能充放电系统包括太阳能电池板、充放电电路和蓄电池,太阳能电池板用螺丝钉固定在灯罩的四周及顶面,充放电电路和蓄电池放置于大圆柱体内;本实用新型将太阳能转化为电能,在供照明用电的前提下还可供移动设备充电,并可根据周围环境的变化调节灯光的亮度,既节能环保又实用。

    基于对称式变间距光栅倍频式读数系统的微位移测量装置

    公开(公告)号:CN206258075U

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201620682281.8

    申请日:2016-06-23

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于对称式变间距光栅倍频式读数系统的微位移测量装置,解决了现有光路下等间距光栅无法满足某些特殊情况下对于球差,畸变等要求的问题,解决了在原有变间距光栅在原有普通光路的测量精度上实现加倍,包括:光源,析光镜,对称式变间距光栅、透镜,反射镜,限光狭缝,光电探测器。光源发出单色平面波经析光镜入射到透镜(3)上,调整为平行光经过光栅(4)。平行光经过透镜(5)聚焦在反光镜(6)上的m点处,经反光镜(6)反射,再经透镜(5),调整为平行光,入射到光栅上(4)上,形成干涉。干涉光经透镜(3)、析光镜(2)和限光狭缝(7)聚焦到光电探测器(8)上。本实用新型在实际应用中,光路设计简便,体积较小,符合实际应用情况。

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