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公开(公告)号:CN111804929A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010616026.4
申请日:2020-06-30
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: 本发明提供一种水相制备Pt-Cu纳米片状合金的方法,属于金属纳米材料制备的技术领域。制备过程包括:配置氯化铜溶液为铜源的前驱体,常温加入表面活性剂十六烷基三甲基氯化铵搅拌至均匀,加入还原剂抗坏血酸,加入铂源氯铂酸,水热120摄氏度下发生共还原得到合金产物。研究表明,高浓度的铜源是产生纳米片状结构合金的原因。当提升铜离子浓度提升后,还原剂相对前驱物的浓度降低,反应速率减慢,成核速率受到抑制,纳米晶在十六烷基三甲基氯化铵作用下,辅助(111)晶面沿[211]方向生长,最终形成二维片状的合金纳米材料。本发明所提供的方法具绿色环保、生产成本低、制备环境较容易实现等优点。
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公开(公告)号:CN104262655A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410491049.1
申请日:2014-09-24
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: 一种新型偶联方式制备尺寸统一且分散均匀的PI/SiO2纳米复合薄膜的方法,它涉及一种制备PI/SiO2纳米复合薄膜的方法。本发明是要解决现有PI/SiO2纳米复合薄膜制备过程中存在纳米颗粒在聚酰亚胺基体中分布不均和团聚的问题。方法:在传统溶胶-凝胶聚合法的基础上,利用向体系中加入偶联剂,采用一种新型的偶联方式将SiO2与PI基体连接在一起制备分散均匀,尺寸统一的PI/SiO2纳米复合薄膜,作为一种新的工业材料。本发明用于制备PI/SiO2纳米复合薄膜。
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公开(公告)号:CN102820613B
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201210327338.9
申请日:2012-09-06
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: 液芯光纤中基于泵浦调制获得平顶布里渊增益谱的方法及装置,涉及获得平顶布里渊增益谱的方法及装置,它为了解决现有方法及装置中采用的色散位移光纤或标准单模光纤过长、等幅泵浦线较少时无法获得平顶增益谱、以及本征布里渊增益谱不可改变的问题。方法是对激光器输出的激光调制获得多谱线泵浦光,所述多谱线泵浦光输入到液芯光纤中,在液芯光纤中的后向布里渊散射光的光谱即平顶布里渊增益谱。一种装置它由激光器、偏振控制器、强度调制器、信号发生器、直流稳压电源、光纤环行器、光纤耦合器和液芯光纤组成;另一种装置它由信号发生器、光纤环行器、光纤耦合器、液芯光纤和相位调制器组成。适用于获得平顶布里渊增益谱的方法及装置。
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公开(公告)号:CN103063872A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201210589602.6
申请日:2012-12-31
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: G01P15/03
摘要: 具有自温补功能的高可靠光纤光栅加速度传感器,属于光纤传感技术领域。它解决了传统光纤光栅振动传感器敏度低,可靠性差的问题。它包括菱形梁、振动梁、质量块、光纤光栅和传输光纤,所述振动梁包括振动片、曾敏凹槽、连接底板、振动臂和固定座;所述菱形梁的两个短的方形梁的末端分别固定在振动梁上,且该两个短方形梁的中心线与振动梁的中心线相互平行;菱形梁的两个长的方形梁的中心线位于振动片与固定座之间的间隙的中间;光纤光栅嵌入在菱形梁的凹槽内并延伸出菱形梁凹槽;传输光纤连接在光纤光栅延伸至菱形梁凹槽外侧的两端上;所述光纤光栅为光纤马赫-曾德尔干涉仪。本发明适用于光纤传感技术领域。
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公开(公告)号:CN102967371A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210505039.X
申请日:2012-11-30
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: 泵浦-探测法非扫描式测量布里渊增益谱的装置及方法,涉及一种测量布里渊增益谱的装置及方法。本发明为了解决现有装置及方法中测量布里渊增益谱的信噪比较低、测量时间长和装置复杂的问题。泵浦-探测法非扫描式测量布里渊增益谱的装置中光纤激光器的激光输出端与光纤环行器的第一端口连通,光纤环行器的第二端口与偏振控制器的第一端口连通,偏振控制器的第二端口与待测光纤的一端连通;ASE光源的激光输出端与光纤隔离器的光线输入端连通,光纤隔离器的光线输出端与待测光纤的另一端连通,光纤环行器的第三端口为所述泵浦-探测法非扫描式测量布里渊增益谱的装置的光线输出端,上述连接均为光纤连接。本发明适用于测量布里渊增益谱。
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公开(公告)号:CN104154935B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410400464.1
申请日:2014-08-14
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: G01D5/26
摘要: 基于边带滤波FBG解调系统灵敏度的提高方法,涉及边带滤波解调FBG领域。本发明是为了解决现有的FBG解调系统灵敏度低,不能检测微弱信号或微弱信号变化不明显的问题。本发明所述的采用n个边带滤波器进行边带滤波,获得FBG反射光的总功率,FBG中心波长λ0随时间变化时,根据FBG中心波长λ0,能够获得FBG光谱的左右边界波长λ1和λ2,带入FBG反射光的总功率中,获得时间t值和相应的FBG反射光谱的总功率的拟合方程,根据拟合方程及FBG中心波长随时间变化的表达式获得灵敏度与波长和功率有关的表达式,当改变所用边带的斜率后,获得灵敏度与边带斜率的关系式,进而获得FBG解调系统灵敏度。它可用在FBG解调系统中。
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公开(公告)号:CN104154935A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410400464.1
申请日:2014-08-14
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: G01D5/26
摘要: 基于边带滤波FBG解调系统灵敏度的提高方法,涉及边带滤波解调FBG领域。本发明是为了解决现有的FBG解调系统灵敏度低,不能检测微弱信号或微弱信号变化不明显的问题。本发明所述的采用n个边带滤波器进行边带滤波,获得FBG反射光的总功率,FBG中心波长λ0随时间变化时,根据FBG中心波长λ0,能够获得FBG光谱的左右边界波长λ1和λ2,带入FBG反射光的总功率中,获得时间t值和相应的FBG反射光谱的总功率的拟合方程,根据拟合方程及FBG中心波长随时间变化的表达式获得灵敏度与波长和功率有关的表达式,当改变所用边带的斜率后,获得灵敏度与边带斜率的关系式,进而获得FBG解调系统灵敏度。它可用在FBG解调系统中。
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公开(公告)号:CN102820613A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210327338.9
申请日:2012-09-06
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: 液芯光纤中基于泵浦调制获得平顶布里渊增益谱的方法及装置,涉及获得平顶布里渊增益谱的方法及装置,它为了解决现有方法及装置中采用的色散位移光纤或标准单模光纤过长、等幅泵浦线较少时无法获得平顶增益谱、以及本征布里渊增益谱不可改变的问题。方法是对激光器输出的激光调制获得多谱线泵浦光,所述多谱线泵浦光输入到液芯光纤中,在液芯光纤中的后向布里渊散射光的光谱即平顶布里渊增益谱。一种装置它由激光器、偏振控制器、强度调制器、信号发生器、直流稳压电源、光纤环行器、光纤耦合器和液芯光纤组成;另一种装置它由信号发生器、光纤环行器、光纤耦合器、液芯光纤和相位调制器组成。适用于获得平顶布里渊增益谱的方法及装置。
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公开(公告)号:CN110440840A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910740920.X
申请日:2019-08-12
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: 一种同时测量温度和位移的气球-错位型全光纤传感器的制作方法,本发明属于光纤传感领域,具体涉及一种基于马赫-曾德原理将气球形光纤和错位光纤相结合的能同时测量温度和位移的光纤传感系统。目的是提供一种结构简单、结实耐用、价格低廉、灵敏度高的同时测量温度和位移的光纤传感器。方法:一、气球形光纤的制作;二、错位光纤的制作;三、将气球形光纤和错位光纤通过光纤跳线连接。本发明用于制作同时测量温度和位移的气球-错位型全光纤传感器。
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公开(公告)号:CN103438939B
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201310435128.6
申请日:2013-09-18
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: 基于DFB激光器的FBG波长解调仪的温度和应变检测装置及方法,属于光纤传感及特性测试的技术领域。它是为了解决桥梁、矿井、隧道、大坝、建筑物、大型电力设备和化工设备等特殊场合温度和应变的测量,以及采用可调谐滤波法构成的解调系统复杂、激光利用率低的问题。采用上述装置,从而实现温度和应变的检测方法,当待测材料粘贴到FBG传感器时,FBG输出反射光信号至与其连接的CH端口,再经耦合器输出至5路光放大电路,再经数据采集器输出至RJ45以太网口,经计算机计算并显示结果。本发明适应信息学、光学、物理学、计量专业、仪器科学专业等的教学实验及科研研究中,以及许多特殊场合的温度和应变监测。
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