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公开(公告)号:CN101856650B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN200910081749.2
申请日:2009-04-10
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 局域表面等离子共振金属纳米岛状结构薄膜的溶液制备方法属于纳米光电子材料领域。现有制备局域表面等离子共振金属纳米岛状结构的方法存在制备面积小、成本高、效率较低等问题。本发明通过将直径为1-10nm的金属纳米颗粒溶于有机溶剂中,制备成40-100mg/ml的溶胶后,采用旋转涂膜的方法涂在基底上,而后将涂有金属胶体薄膜的基底于350-550℃,加热5-10min后,冷却,制备局域表面等离子共振金属纳米岛状结构薄膜。本发明方法成本低、重复性好、效率高。
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公开(公告)号:CN119208110A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411301918.X
申请日:2024-09-18
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有密排六方结构的高熵覆膜热阴极及其制备方法。其制备方法为:(1)将钨粉、铼粉、锇粉、钽粉和钼粉混合后球磨,再烧结成型;(2)采用电弧熔炼技术使步骤(1)的产物熔化,再经冷却固化后制成靶材;(3)将步骤(2)制备的靶材覆膜至阴极材料表面,然后经退火处理制得单相高熵合金覆膜的热阴极材料。本发明通过在传统扩散阴极表面覆高熵合金膜层,并通过热处理实现膜层向基体内部扩散与钨或者钨合金发生进一步合金化,形成表面具有密排六方结构的高熵覆膜阴极。有效的利用了高熵合金膜层扩散系数低、表面晶格存在畸变等优势,实现降低阴极表面的逸出功的作用,进而提高阴极的发射能力。
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公开(公告)号:CN117742073A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311808157.2
申请日:2023-12-26
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米压印套刻制备不同结构金属光子晶体的方法,包括以下步骤:S1、配置金纳米溶液:取用Burst法合成的油相金纳米颗粒,加入有机溶剂,超声15min后,磁力搅拌30min,配制成浓度为50‑100mg/ml的金纳米溶液;S2、将ITO基片放置在100℃的加热台上,ITO基片与加热台边缘平行,加热5‑10s;取10‑20μL步骤S1中配制好的金纳米溶液,滴在ITO基片上,将纳米周期结构的PDMS模板按压在ITO基片上,维持1‑3min,使金纳米溶液充分渗透在ITO基片和PDMS模板之间。本发明采用上述一种基于纳米压印套刻制备不同结构金属光子晶体的方法,结合不同浓度的金纳米溶液,将大面积不同结构的纳米环、纳米岛、纳米线结合在同一基底上,可以实现不同纳米结构的金属光子晶体的制备。
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公开(公告)号:CN103197366B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310080587.7
申请日:2013-03-13
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 基于异质结光栅的偏振滤波器及制备方法,属于偏振滤波器技术领域。在基底上的一维激光干涉图案由相邻的两种不同周期的金属激光干涉图案连接组成,两种激光干涉图案的条纹方向一致,两种不同周期的激光干涉图案的周期之比范围为0.6-1.5,入射光所在的激光干涉图案的周期范围为200nm-2000nm。将记录介质溶液旋涂在基底上,将两种不同周期的激光干涉图案分别与连续记录介质薄膜的两个相邻区域作用,显影、定影,将金属纳米颗粒溶胶旋涂在异质结纳米光栅结构上,加热即可。本发明方法无需使用昂贵的设备,成本低。
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公开(公告)号:CN103344624A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310277453.4
申请日:2013-07-03
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 一种溶液法制备表面增强拉曼散射基底的方法及应用,属于表面增强拉曼基底技术领域,制备直径为1-5nm的烃基硫醇修饰的金属纳米颗粒;将直径为1-5nm的金属纳米颗粒溶于有机溶剂中,制备成60-100mg/ml的金属纳米颗粒溶胶;将金属纳米颗粒溶胶涂覆在基底上将涂有金属胶体薄膜的样品放置于精密马弗炉或管式炉内,5min内升温至140℃至250℃,保持5-30min后,冷却至室温。本发明方法获得的SERS基底的面积大、成本低、均匀性好,将该方法获得的SERS基底应用于罗丹明6G和4-巯基吡啶的检测测得其增强因子为107,不同位置拉曼信号强度分布的相对标准差为5%。
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公开(公告)号:CN203325973U
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201320317406.3
申请日:2013-06-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01L35/16
Abstract: 一种锗镓碲硫卤玻璃微纳波导结构中红外传感器,属于传感器技术领域。在基底上从下向上依次是微纳波导结构的锗镓碲硫卤玻璃薄膜和金属纳米颗粒层。依次采用倒置熔融旋涂法、加热气压印法和溶液法制备锗镓碲硫卤玻璃薄膜,在薄膜表面涂覆无序金纳米颗粒,再制备薄膜微纳波导结构,本实用新型硫卤玻璃微纳结构探测器结构简单,对环境污染小,探测品种多,探测准确性高,制备工艺简单,成本低廉,重复性好,效率高。
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公开(公告)号:CN201434868Y
公开(公告)日:2010-03-31
申请号:CN200920106042.8
申请日:2009-03-06
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N33/553 , G01N21/59 , G01N21/55
Abstract: 本实用新型为一种波导耦合金属光子晶体生物传感器,用于生物分子的浓度和生物活性分子特异反应的高灵敏度传感。本实用新型包括基底、波导层以及备在波导层上的金属光子晶体,检测时,光源发出的光以一定角度照射在金属光子晶体上,光检测器检测经过波导层和基底的透射光的消光光谱,或者检测通过金属光子晶体的反射光的消光光谱,然后在金属光子晶体上固定受体后再将试料溶液流经金属光子晶体的表面,此时再用检测器检测此时通过波导层和基底的透射光的消光光谱,或者检测通过金属光子晶体的反射光的消光光谱,对两次消光光谱作二次消光光谱计算,实现对配体浓度的定量检测。本实用新型具有灵敏度高、成本低、制备和使用方法简单等优点。
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