PCF-LPG甲烷检测装置及传感器制作方法

    公开(公告)号:CN106769897B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201611178232.1

    申请日:2016-12-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种PCF‑LPG甲烷检测装置及传感器制作方法,甲烷检测装置包括不锈钢气室、带有真空压力表的气室密封盖、质量流量控制器、真空泵、甲烷传感器、光纤连接器、宽带光源、光谱分析仪和计算机;传感器制作方法包括:对PCF‑LPG包层空气孔内壁进行表面处理使其带正电,通过静电作用依次将带负电的聚丙烯酸膜、带正电的聚丙烯胺盐酸盐膜交替附着在空气孔内壁以形成自组装内层膜,自组装外层膜为带负电的聚丙烯酸膜、带正电的氨基化二氧化硅包覆单壁碳纳米管膜,内层与外层膜构成含碳纳米管的静电自组装薄膜;同时笼形分子A‑6Me被自组装膜外层的氨基化二氧化硅包覆单壁碳纳米管吸附固定,形成甲烷传感器;本发明可实现高灵敏度和高稳定性甲烷检测。

    具解调结果可信度自诊断功能的光纤光栅传感方法

    公开(公告)号:CN106092159B

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201610363698.2

    申请日:2016-05-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种具解调结果可信度自诊断功能的光纤光栅传感系统,该系统通过在常规的光纤光栅传感系统中嵌入一个特殊的光谱诊断软件模块,以实现对传感解调结果可信度的在线自诊断。光谱诊断软件模块包括以下内容:1.对传感系统获得的光纤传感器光谱进行预处理;2.计算光谱特征指标及其相对变化;3.根据光谱特征指标及其相对变化对光谱信号恶化造成的解调误差进行诊断分析;4.利用分析所得的解调误差对解调结果可信度进行标记并存储。利用此诊断软件模块,光纤光栅传感系统可在线自动地排除错误的解调结果,确保解调结果的可信度。

    一种油气浓度多参量检测装置

    公开(公告)号:CN106198409B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201610593814.X

    申请日:2016-07-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种油气浓度多参量检测装置,包括宽带光源、甲烷传感器、乙烷传感器、丙烷传感器、湿度传感器、温度传感器、光开关、测试气室、计算机和质量流量控制器等;传感器的前端通过光开关Ⅰ连接宽带光源;传感器的后端通过光开关Ⅱ连接光谱分析仪;传感器位于测试气室内。其中倾斜长周期光纤光栅甲烷、乙烷和丙烷传感器的敏感膜为含笼形分子(分别为笼形分子A、笼形分子E‑(OC3H7)6或笼形分子M‑(OC3H7)6)和石墨烯的低折射率紫外光固化氟硅氧烷敏感膜,当待测甲烷、乙烷和丙烷与相应的敏感膜相互作用时,会引起敏感膜折射率改变,使得甲烷、乙烷和丙烷传感器的透射谱发生漂移,通过光谱分析仪透射谱的漂移量可以测量出甲烷、乙烷和丙烷的浓度。

    一种基于空芯Bragg光纤的PM2.5浓度检测装置

    公开(公告)号:CN108387494A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810174701.5

    申请日:2018-03-02

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于空芯Bragg光纤的PM2.5浓度检测装置,包括超辐射宽带光源SLD、光纤PM2.5浓度传感器、测试气室、PM2.5发生器、开关阀门、气体流量计、光谱分析仪和与光谱分析仪连接的计算机,光纤PM2.5浓度传感器由单模光纤、空气纤芯内表面涂覆有掺碘聚乙炔光致导电吸附薄膜的空芯Bragg光纤、多模光纤、以及光纤连接器组成。本发明在空芯Bragg光纤的空气纤芯内表面涂覆对PM2.5粒子具有光致导电吸附作用的掺碘聚乙炔纳米薄膜,能够充分发挥传感器的吸附作用,基于此形成的PM2.5浓度传感器,表现出灵敏度高、结构简单等特点。

    基于光声光谱的PM2.5浓度检测装置

    公开(公告)号:CN108195729A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810180468.1

    申请日:2018-03-05

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光声光谱的PM2.5浓度检测装置,包括第一激光器、光声池、光纤F-P声波传感器、第二激光器、光纤耦合器、光电探测器、锁相放大器和计算机,所述光声池包括前缓冲室、样品室、后缓冲室和微音器室,前缓冲室、样品室、后缓冲室、前导管、以及后导管的内壁上形成有超疏水涂层。本发明基于光声光谱的PM2.5浓度检测装置,利用基于氟化石墨炔振动膜的光纤F-P声波传感器对声压力波进行探测,能够充分发挥光纤F-P声波传感器的高灵敏、高响应速度、高稳定性的作用;并且其光声池的内壁涂有超疏水涂层,使得PM2.5微粒不会粘附在光声池内壁上而影响光声信号,且氟化石墨炔振动膜不粘附PM2.5微粒,均能进一步提高检测精度。

    一种光纤法珀传感器解调系统及方法

    公开(公告)号:CN106017519B

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201610294781.9

    申请日:2016-05-05

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种光纤法珀传感器解调系统及方法,属于光纤传感技术领域。所述光纤法珀传感器解调系统包括准直透镜组、光楔、会聚透镜、光电探测器阵列及信号处理装置。光纤法珀传感器的输出光信号经准直透镜组准直后入射到光楔,分别由光楔的上、下表面反射、经会聚透镜会聚到光电探测器阵列表面发生干涉后形成干涉条纹信号,经光电探测器转化为电信号。信号处理装置对该信号进行上凸波峰的分析处理后获得光纤法珀传感器的腔长。相对于现有透射式的解调系统,本发明实施例提供的光纤法珀传感器解调系统及方法,既能有效提高入射到光电探测器阵列的干涉信号的对比度,又能提升对光纤法珀传感器的腔长解调分辨力,还能提升腔长解调分辨力的精度。

    面向大型结构形变监测的有源异频收发式微波雷达系统

    公开(公告)号:CN106772335A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710035722.4

    申请日:2017-01-18

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: G01S13/02 G01B15/06

    Abstract: 本发明公开了一种面向大型结构形变监测的有源异频收发式微波雷达系统,射频信号源S0和S1发出的信号经过功分器分成两路即S0t、S0ref和S1t、S1ref。其中被功率放大器放大的S0t经过环形器后通过A组天线后变成S0re;被功率放大器放大的S1t经过环形器后通过A组天线后变成S1re。S0ref和S1re在混频器中混频生成为参考信号;S1ref和S0re在混频器中混频生成为SM,SM被解调器调频并经过B组天线,然后解调后变成测量信号。最后比较相位差,即可得到空间R的变化量。本发明发射接收异频消除天线间的微波泄漏和多路径反射,只要解调器和解调器的载波频率与两个射频源的频率不在一个频段上,那么A组天线和B组天线即使靠的很近也不会互相干扰。

    一种微流控分离装置及方法

    公开(公告)号:CN105457692B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201610006104.2

    申请日:2016-01-05

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种微流控分离装置及方法,属于微流控领域,用于分离电解质溶液中的混合中性微粒,所述装置包括第一流体驱动微泵、分离单元和第二流体驱动微泵;第一流体驱动微泵包括用于驱动所述第一流体驱动微泵内的电解质溶液以第一预设流速横向流动的第一流体驱动微电极,分离单元包括用于产生非均匀电场的样品分离微电极,第二流体驱动微泵包括用于驱动所述第二流体驱动微泵内的电解质溶液以第二预设流速横向流动第二流体驱动微电极;所述第二预设流速沿纵向方向呈梯度分布。本发明的目的在于提供一种微流控分离装置及方法,以实现混合中性微粒的输运与分离,输运与分离过程无阀无机械部件,成本低,有利于微流控分离装置的微型化。

    一种微流控分离装置及方法

    公开(公告)号:CN105457692A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201610006104.2

    申请日:2016-01-05

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: B01L3/502753 B01L2200/0652 B01L2400/0415

    Abstract: 本发明公开了一种微流控分离装置及方法,属于微流控领域,用于分离电解质溶液中的混合中性微粒,所述装置包括第一流体驱动微泵、分离单元和第二流体驱动微泵;第一流体驱动微泵包括用于驱动所述第一流体驱动微泵内的电解质溶液以第一预设流速横向流动的第一流体驱动微电极,分离单元包括用于产生非均匀电场的样品分离微电极,第二流体驱动微泵包括用于驱动所述第二流体驱动微泵内的电解质溶液以第二预设流速横向流动第二流体驱动微电极;所述第二预设流速沿纵向方向呈梯度分布。本发明的目的在于提供一种微流控分离装置及方法,以实现混合中性微粒的输运与分离,输运与分离过程无阀无机械部件,成本低,有利于微流控分离装置的微型化。

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