一种基于狭缝表面等离激元效应的光学压力传感器及压力检测方法

    公开(公告)号:CN108195494A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810204154.0

    申请日:2018-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于狭缝表面等离激元效应的光学压力传感器及压力检测方法,所述光学压力传感器主要构成为:刻蚀有脊形波导阵列的基底,在其表面溅射一层金属膜,外部加上套筒保护器件内部结构。基底上的一维或二维金属阵列之间的间隙(gap)在特定频率光子激发下形成Gap-SPP。压力使基底发生形变,进而使阵列之间gap的大小改变,进而引起SPP波长的改变,将压力信号转为光学信号来检测。本发明基于SPP共振模式的变化来检测压力的变化。对比基于法泊腔压力传感器,本发明对光纤距离敏感膜的距离不敏感,因此可以减少温度的影响,同时易于加工制造。

    基于表面等离激元效应的纳米环形腔SERS基底及其制作方法

    公开(公告)号:CN105842228A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610328132.6

    申请日:2016-05-17

    CPC classification number: G01N21/658 B82Y40/00

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面等离激元效应的纳米环形腔SERS基底,包括基片,基片上设置有纳米级单层PS微球阵列,PS微球阵列中填充有SiO2或者TiO2前驱物溶液形成的凝胶层,凝胶层的厚度小于微球直径,PS微球顶部与凝胶层之间设有纳米级环形凹腔,在基片的表层还覆有金属层,覆有金属层的环形凹腔形成金属环形腔阵列。将待检测样品填充在环形凹腔内,光照时金属环形腔内形成圆柱形表面等离激元,形成强烈的局域电场增强,待检测样品借助增强的电场激发出能够检测到的拉曼信号,结构简单,易于加工制备。本发明还公开了一种SERS基底的制作方法,采用纳米微球和旋涂方法在平面基片制备环形腔阵列,方法简单,易于规模化生产。

    一种基于狭缝表面等离激元效应的光学压力传感器及压力检测方法

    公开(公告)号:CN108195494B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN201810204154.0

    申请日:2018-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于狭缝表面等离激元效应的光学压力传感器及压力检测方法,所述光学压力传感器主要构成为:刻蚀有脊形波导阵列的基底,在其表面溅射一层金属膜,外部加上套筒保护器件内部结构。基底上的一维或二维金属阵列之间的间隙(gap)在特定频率光子激发下形成Gap‑SPP。压力使基底发生形变,进而使阵列之间gap的大小改变,进而引起SPP波长的改变,将压力信号转为光学信号来检测。本发明基于SPP共振模式的变化来检测压力的变化。对比基于法泊腔压力传感器,本发明对光纤距离敏感膜的距离不敏感,因此可以减少温度的影响,同时易于加工制造。

    基于聚苯乙烯微球阵列结构的彩色喷墨打印方法

    公开(公告)号:CN113829759A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111001867.5

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明公开了基于聚苯乙烯微球阵列结构的彩色喷墨打印方法,所述方法包括:利用不同粒径的白色PS小球粉末制备多种浓度且包含不同粒径小球的悬浮液;在需要打印的基板上划分不同区域,根据颜色需要将不同悬浮液喷涂到各个区域;待悬浮液蒸发后,各个区域形成了不同粒径小球构成的薄膜阵列;根据颜色需求再在各个区域喷涂不同厚度的金纳米粉末,由于薄膜阵列和小球缝隙中不同厚度的金粉形成不同颜色,实现彩色打印。本发明基于PS小球构成的结构色薄膜,并在均匀划分的小球阵列喷涂不同厚度金纳米粉末于小球缝隙中;利用聚苯乙烯微球构成的有序阵列和金纳米颗粒的局域表面等离子体激元共振特性即对紫外可见光区的光谱吸收效应来实现颜色的改变。

    一种基于聚苯乙烯微球有序纳米结构的偏振检测超表面

    公开(公告)号:CN118548990A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410724886.8

    申请日:2024-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚苯乙烯微球有序纳米结构的偏振检测超表面及其制作方法。其主要结构是由镀有银膜的载波片以及周期有序的聚苯乙烯微球所组成。采用离子束刻蚀法以任意角度、任意次数刻蚀未被PS微球掩膜的银。采用反应离子刻蚀法调整PS微球的大小,从而改变刻蚀银膜的范围。最后将PS微球层去除,形成图案,得到有序的纳米结构。通过光谱仪测量该纳米结构在不同偏振角度时的透射曲线,并在PC端建立生成的透射曲线库,所述的偏振检测超表面则通过样本测得的透射光谱与库中采集的数据进行一一比对,进而能够得出入射光的偏振角度。还可通过算法公式实现同一区域不同角度纳米结构的偏振检测,达到偏振态检测与调控的效果。本发明中基于聚苯乙烯微球的有序纳米结构能够实现长度、宽度、角度可调,制备方法简单,可重复性强,易实现批量化生产。

    一种血液中麻醉剂的实时检测装置、方法及系统

    公开(公告)号:CN117491332A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311438907.1

    申请日:2023-11-01

    Abstract: 本发明提供一种血液中麻醉剂的实时检测装置、方法及系统,涉及分析检测领域。该血液中麻醉剂的实时检测系统,包括第一微量流动石英方形比色皿和第二微量流动石英方形比色皿,所述第一微量流动石英方形比色皿一侧设置有激光器,所述激光器的输出端安装有扩束准直组件,所述第一微量流动石英方形比色皿另一侧设置有光收集器,所述光收集器的输出侧设置有拉曼光谱仪;第二微量流动石英方形比色皿一侧设置有卤钨灯,所述卤钨灯的输出端设置有准直透镜。本发明快速,实时,简便,可靠性好,无需任何前处理技术,可广泛用于临床的手术中用来实时检测血液中麻醉剂含量,确定病人的麻醉状态,指导麻醉师给病人注射麻醉剂的剂量。

    一种纳米线结构色彩色显示屏及其制作方法

    公开(公告)号:CN114879390B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202210629772.6

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明公开了显示屏技术领域的一种纳米线结构色彩色显示屏及其制作方法,包括由多个金纳米线封装组成的金纳米线阵列,多个所述金纳米线阵列分布于两个透明电极板之间,且每个金纳米线均与透明电极板相对垂直,每个所述金纳米线阵列内均填充液体,所述透明电极板上设置有与各金纳米线阵列相对应的电极,且每个金纳米线阵列内填充的液体高度随对应的电极电压调控而变化,使得每个金纳米线阵列内的谐振波长发生偏移,从而在光源照射下反射出不同颜色的光。本发明通过金纳米线中所填充的液体的高度差,从而引起谐振模式的变化来反射出不同颜色的光,从而实现屏幕的彩色显示,纳米线材料具有硬度高、弹性好的特点,使用寿命将会更长。

    一种基于纳米同轴波导管的光纤氢气传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113324949B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110629305.9

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米同轴波导管的光纤氢气传感器及其制备方法,涉及气体传感器技术领域。该光纤氢气传感器由光纤、设置于光纤端面上的周期性环形同轴波导管阵列结构以及包裹于周期性环形同轴波导管阵列结构外侧的钯层组成。通过光谱仪检测微结构激发表面等离激元共振的波长位置的移动判断氢气浓度的变化,以高灵敏度的光学检测方法测量氢气,同时具有高稳定、低外界干扰的特性。相比于现有氢气传感器,本发明中的结构和制备方法灵敏度高,可靠性高,成本低,体积小,功耗低,易于组成传感网络等。

    一种氧电流测量电路、溶解氧测量仪及氧电流测量方法

    公开(公告)号:CN105466996A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201511020615.1

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 本发明提供一种氧电流测量电路、溶解氧测量仪及氧电流测量方法,其中,氧电流测量电路包括运算放大器U1和芯片U2,所述运算放大器U1的反向输入端IN1与溶解氧测量仪中溶解氧传感器的银阳极相连,所述运算放大器U1的正向输入端IN2与0.68V直流电平相连,所述运算放大器U1的输出端OUT1与数模转换器A/D芯片U2的输入端相连;所述芯片数模转换器A/D芯片U2的输出端与溶解氧测量仪中的微处理芯片MCU相连;所述运算放大器U1的反向输入端IN1和输出端OUT1之间并联一电阻R1,电阻R1的两端并联一电容C1。充分利用极化电压对氧电流响应时间的影响,大大缩短在多次反复测量溶解氧值时所需要的时间。

    一种光纤肺动脉与血粘稠度探测传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN117571053A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311552208.X

    申请日:2023-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种光纤肺动脉压力与血粘稠度探测传感器及其制备方法,该传感器包括由纤芯填充有聚二甲基硅氧烷(PDMS)的空芯光纤、生长于光纤端面的具有周期性纳米孔阵列结构单晶金膜;制备方法主要通过溶液法、等离子体刻蚀等方法生长具有有序纳米孔阵列的可调节灵敏度的单晶金纳米薄膜;该传感器通过对纳米孔径与纳米孔间距进行调整来极大地提高肺动脉检测的灵敏度,且能够以高灵敏度的光学检测方法检测肺动脉压力与血液粘稠度,能够实现具有多参数同时检测、高灵敏度、高可靠性、多测量范围、可反复制备、功耗低、易于组成传感网络、不易引起感染,安全无毒等特点。

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