一种利用正交模态的叠加提高微谐振器品质因子的方法及其实现装置

    公开(公告)号:CN109687833B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN201811569685.6

    申请日:2018-12-21

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: H03H3/02 H03H3/04

    摘要: 本发明涉及一种利用正交模态的叠加提高微谐振器品质因子的方法及其实现装置,包括:(1)正交模式的同时激励与测量:将调制的脉冲激光聚焦在微谐振器的桥接处,使其产生振动,激励出谐振器的两个形态上互相垂直的正交模式;(2)正交模式的调节造成叠加:利用连续激光照射微谐振器,在梁上产生的热效应调谐其第一阶面内谐振模式与其最邻近的面外谐振模式靠近至叠加;(3)测量振动信号。相比于已有的研究,该发明只需要一个调制的正弦激发信号,和一个加热的稳态激光就能实现两个正交模式的叠加,方法简单,可重复性好。

    一种利用表面聚焦热效应的PDMS超疏水表面的制备方法

    公开(公告)号:CN110922625B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201911242221.9

    申请日:2019-12-06

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明涉及一种利用表面聚焦热效应的PDMS超疏水表面的制备方法。本发明首先制备得到表面具有周期性规则半球形凸起的PDMS,既可以在PDMS表面形成微米结构,又可以使红外光束在PDMS上形成光束自聚焦,然后将其在一定的功率、频率、间距条件下进行红外激光扫描,利用红外激光对PDMS的表面聚焦热效应使其在微米结构基础之上烧蚀成纳米结构,实现表面疏水性的转变。本发明的制备方法具有操作简单,适用范围广,性能稳定等优势,在制备得到PDMS超疏水表面的过程中不需要使用其他化学试剂,操作简便,耗时短,制备得到的PDMS超疏水表面具有优异的耐酸碱性能、抗紫外辐照性能、耐久性能、耐压性能。

    一种金属纳米片负载的掺硼金刚石微阵列电极、其制备方法及在葡萄糖传感器中的应用

    公开(公告)号:CN113960133B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202111243266.5

    申请日:2021-10-25

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明提供一种金属纳米片负载的掺硼金刚石微阵列电极、其制备方法及在葡萄糖传感器中的应用。本发明利用纳秒脉冲激光加工的方法,快速实现了掺硼金刚石微阵列电极制备,并在微阵列电极表面进一步负载金属纳米片以获得更加开放、灵敏、选择性的表面,制备成本低、耗时短、效率高、利于电极的大面积工业化制备;所制备的金属纳米片负载的掺硼金刚石微阵列电极在葡萄糖传感应用中表现出了优异的综合性能,包括检测线性范围为0~2mM,高灵敏度(灵敏度2119μA mM‑1cm‑2),快速的响应时间,极低的检测限(0.2μM),良好的循环周期性、稳定性和抗干扰性能,有望在苛刻环境中得到重要应用。

    基于热释电效应无损失移取微量液滴的移液器的制备方法

    公开(公告)号:CN109908987B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201910212570.X

    申请日:2019-03-20

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: B01L3/02

    摘要: 本发明涉及一种基于热释电效应无损失移取微量液滴的移液器的制备方法,该方法包括在热释电材料上表面制备一层厚度均匀的超疏水层;在热释电材料下表面制备一层厚度均匀的吸光层,得复合材料;将中心带有小孔的金属片固定在红外激光笔的出光口处作为光阑,然后将复合材料的吸光层对准带有小孔的金属片,并将复合材料固定在带有小孔的金属片的下表面,得到移液器。本发明的微量移液器可有效精准移取定量的溶液,移取过程中无任何损失,移取精度高,避免了检测结果不准确。

    一种通过等离激元辅助红外光调控亚稳态缺陷引起的持久光电流的方法

    公开(公告)号:CN110993484A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911166341.5

    申请日:2019-11-25

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明涉及一种通过等离激元辅助红外光调控亚稳态缺陷引起的持久光电流的方法。该方法是在半导体材料表面制备金属等离激元纳米颗粒;激发半导体材料的持久光电流;然后采用红外光照射半导体材料表面,调控亚稳态缺陷引起的持久光电流,实现持久光电流的快速回复。本发明主要是在半导体材料表面制备金属等离激元纳米颗粒,并结合红外光照射,调控持久光电流,操作简单,设备要求低,可实现半导体材料的大面积操作,半导体材料的表面修饰不会降低半导体材料的光响应度,可适用于多种具有亚稳态缺陷的半导体材料。本发明的调控效果明显,在等离激元的辅助下,红外光照射能够将持久光电流的恢复速度加快50倍。

    一种利用表面聚焦热效应的PDMS超疏水表面的制备方法

    公开(公告)号:CN110922625A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911242221.9

    申请日:2019-12-06

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明涉及一种利用表面聚焦热效应的PDMS超疏水表面的制备方法。本发明首先制备得到表面具有周期性规则半球形凸起的PDMS,既可以在PDMS表面形成微米结构,又可以使红外光束在PDMS上形成光束自聚焦,然后将其在一定的功率、频率、间距条件下进行红外激光扫描,利用红外激光对PDMS的表面聚焦热效应使其在微米结构基础之上烧蚀成纳米结构,实现表面疏水性的转变。本发明的制备方法具有操作简单,适用范围广,性能稳定等优势,在制备得到PDMS超疏水表面的过程中不需要使用其他化学试剂,操作简便,耗时短,制备得到的PDMS超疏水表面具有优异的耐酸碱性能、抗紫外辐照性能、耐久性能、耐压性能。

    一种基于热释电效应无损失移取微量液滴的移液器的制备方法

    公开(公告)号:CN109908987A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910212570.X

    申请日:2019-03-20

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: B01L3/02

    摘要: 本发明涉及一种基于热释电效应无损失移取微量液滴的移液器的制备方法,该方法包括在热释电材料上表面制备一层厚度均匀的超疏水层;在热释电材料下表面制备一层厚度均匀的吸光层,得复合材料;将中心带有小孔的金属片固定在红外激光笔的出光口处作为光阑,然后将复合材料的吸光层对准带有小孔的金属片,并将复合材料固定在带有小孔的金属片的下表面,得到移液器。本发明的微量移液器可有效精准移取定量的溶液,移取过程中无任何损失,移取精度高,避免了检测结果不准确。