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公开(公告)号:CN112904480A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110214263.2
申请日:2021-02-26
Applicant: 复旦大学
IPC: G02B6/12
Abstract: 本发明涉及一种具有周期性孔洞结构的管状滤光器及其应用,该管状滤光器包括呈管状的滤光器主体,以及布置在滤光器主体上的若干组周期性孔洞结构,相邻两组周期性孔洞结构沿滤光器主体长度方向间隔设置,并形成位于两相邻周期性孔洞结构之间的周期性结构空缺,每组周期性孔洞结构由沿长度方向的n行周期性孔洞单元,其中,n为大于等于2的整数,每行周期性孔洞单元由若干围绕滤光器主体的截面圆心呈中心对称的单元孔洞组成。本发明可以在较大的波长范围内实现高Q值的单一波长筛选,且通过同一器件可实现筛选单一波长和多个波长之间的转换,其在集成光学及微纳光学元件领域有重要应用前景。
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公开(公告)号:CN112480308A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011346652.2
申请日:2020-11-25
Applicant: 复旦大学
IPC: C08F220/20 , C08F220/06 , C08F222/14 , C08F2/50
Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种智能水凝胶及其制备方法。本发明智能水凝胶由甲基丙烯酸羟乙酯和丙烯酸通过光引发聚合而成,该水凝胶释放到含水液体的表面,由于吸水过程和亲疏水官能团互换现象可以在水面自主产生表面张力梯度差。本发明进一步拓宽了水凝胶的应用范围,有望应用于生物医学、软体机器人、液滴运输等领域。
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公开(公告)号:CN109580553A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811395597.9
申请日:2018-11-22
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N21/59
CPC classification number: G01N21/59
Abstract: 本发明属于柔性光电子传感技术领域,具体为一种基于高灵敏单晶硅纳米薄膜光电子器件的气体与化学物质探测传感系统的制备方法。本发明首先采用整体转移的工艺,将单晶硅纳米薄膜光电三极管转移到柔性的聚酰亚胺衬底上实现高灵敏的柔性光电子器件。以此器件为平台,在器件表面修饰在特定气体或化学物质作用下能发生光学参数变化的敏感材料,通过分析系统吸附化学物质后光电信号的变化,实现气体与化学物质的探测传感。本发明作为传统传感器的有力补充,为未来可集成于芯片上的非接触式气体与化学物质的传感探测系统的研制奠定了基础。
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公开(公告)号:CN108088837A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711191383.5
申请日:2017-11-24
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: G01N21/73 , G01N21/658
Abstract: 本发明属于公共安全技术领域,具体为一种痕量炸药和毒品探测器和使用方法。本发明探测器包括微型真空泵、真空盒、加热台、激光拉曼光谱仪和气体传感器;气体传感器由基片和基片上的纳米金属颗粒修饰的自卷曲微米管组成;该自卷曲微米管是利用真空镀膜设备制备多层薄膜,然后在合适的温度下退火自卷曲形成。使用探测器进行痕量炸药和毒品探测时,气体传感器置于真空盒加热台上;微型真空泵对真空盒抽气,吸入炸药、毒品等环境中的痕量气态分子,利用激光拉曼光谱仪探测气态分子特征拉曼峰,实现对炸药、毒品等的探测。通过加热抽真空、排除残留气体,循环测量或闲置备用。本发明结构精巧、超高灵敏,适用于反恐、侦察等公共安全领域。
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公开(公告)号:CN108051422A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711164525.9
申请日:2017-11-21
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明公开了一种痕量炸药和毒品探测器及其使用方法。其包括微型真空泵、真空盒、加热台、激光拉曼光谱仪和气体传感器;气体传感器由基片和基片上的纳米金属颗粒修饰的自卷曲微米管组成;纳米金属颗粒修饰的自卷曲微米管是首先利用真空镀膜设备制备多层薄膜,然后在合适的温度下退火自卷曲形成。使用探测器进行痕量炸药和毒品探测时,气体传感器置于真空盒加热台上;微型真空泵对真空盒抽气,吸入炸药、毒品等环境中的痕量气态分子,利用激光拉曼光谱仪探测气态分子特征拉曼峰,实现对炸药、毒品等的探测;其后,通过加热抽真空,排除残留气体,循环测量或闲置备用。本发明的探测装置精巧、超高灵敏,尤其适用于反恐、侦察等公共安全领域。
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公开(公告)号:CN104409561B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201410578408.7
申请日:2014-10-27
Applicant: 复旦大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/09 , H01L31/0232
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明属于微纳器件技术领域,具体为一种基于微球阵列实现更强光响应的硅薄膜光探测器及其制备方法。制备方法包括在衬底上制备单层或多层单分散微球阵列作为光学谐振层;借助原子层沉积技术修饰微球阵列;通过单晶硅薄膜的制备/剥离以及转移技术在光学谐振层上形成单晶硅纳米薄膜制作光探测功能层。在制备过程中,通过对微球尺寸以及微球修饰层介电常数控制,调节光谐振层发生强光学谐振时对应的光波频率。在特定频率的光信号作用下,本发明光探测器可以比没有光学谐振层的同类器件获取更强的光响应。该探测器设计新颖,特定光波段下灵敏度高,为弱光信号的探测及传感、光通讯等领域开辟了新的前景。
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公开(公告)号:CN106207147A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610758071.7
申请日:2016-08-30
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/48 , H01M10/0525 , H01M4/1391 , B82Y40/00
CPC classification number: H01M4/483 , B82Y40/00 , H01M4/1391 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体为一种二维纳米薄膜锂离子电池负极材料及其制备方法。本发明通过制备TiO2二维纳米结构来解决TiO2负极材料在大电流充放电时容量急剧衰减和稳定性差的问题。本发明制备步骤为:首先利用原子层沉积的方法在海绵上生长TiO2纳米薄膜;达到沉积次数后将包覆有TiO2纳米薄膜的海绵进行热处理除去海绵得到TiO2二维纳米薄膜,并将该薄膜用于锂离子电池负极。通过简单改变沉积次数,可以得到不同厚度的纳米薄膜。本发明工艺简单,重复性好,产量高。本发明制备的锂离子的电池负极材料具有结构稳定,循环性能好的优点。
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公开(公告)号:CN103050608B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201310016967.4
申请日:2013-01-16
Applicant: 复旦大学
IPC: H01L33/48 , H01L33/64 , H01L25/075 , H01L23/60
CPC classification number: H01L2224/45144 , H01L2224/48091 , H01L2224/48247 , H01L2224/49107 , H01L2924/181 , H01L2924/00014 , H01L2924/00 , H01L2924/00012
Abstract: 本发明属于LED光源技术领域,具体为一种在ZnO基压敏复合陶瓷基板上封装的LED。该LED包括散热基板、静电防护材料、LED芯片、金丝连线、荧光粉和硅胶,其中散热基板采用ZnO压敏复合陶瓷基板等;所述ZnO压敏复合陶瓷由基质陶瓷添加Bi2O3等第二相纳米高热导陶瓷材料经烧结制成。本发明利用高热导陶瓷材料添加入ZnO陶瓷基体材料中,形成网络,实现高热导网络热传导路径,降低以此陶瓷材料封装的LED热阻;并形成无数个类似正反串联的齐纳二极管,实现高电阻和静电功能。本发明制造LED封装结构简单、热阻小、高效、抗光衰能力佳、成本低、抗静电能力强;适用于制造低成本高效大功率LED。
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公开(公告)号:CN105344342A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510754991.7
申请日:2015-11-09
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: B01J21/18 , B01D53/8668 , B01D53/8678 , B01D2255/802 , B01D2257/708 , B01D2258/06 , B01D2259/4508 , B01J21/06 , B01J35/004 , B01J35/1004
Abstract: 本发明属于环境净化材料领域,具体为一种以天然多孔活性炭为载体的光触媒环境净化材料及制备方法。其制备方法包括以原子层淀积技术在活性炭载体上制备特定厚度的光触媒活性材料纳米薄膜(TiO2);然后将包覆有TiO2纳米薄膜的活性炭置于预设好一定加热程序的并有适当气氛的管式炉中热处理,冷却后取出即得到具有高催化活性的活性炭环境净化材料。传统活性炭基环境净化材料单纯依靠高比表面积的活性炭的吸附作用,一旦吸附饱和便失去作用,而本发明制备的环境净化材料可将吸附的有机污染物有效降解以实现循环使用,无吸附饱和。该材料以天然多孔活性炭为载体,无毒无害,机械强度大,耐候性能优异。
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公开(公告)号:CN102832051B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201210374126.6
申请日:2012-10-07
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02P70/521
Abstract: 本发明属于微纳器件技术领域,具体为一种染料敏化太阳能电池光阳极的制备方法。制备方法包括:首先采用掺杂的方法提高高分子聚合物纺丝液的导电性能,接着利用静电纺丝的方法制备光催化剂的负载薄膜,然后通过原子层沉积(ALD)的方法在负载薄膜上生长纳米TiO2。将负载有TiO2的纳米薄膜附着于太阳能电池的光阳极,利用电纺纳米薄膜的多孔性和较高的比表面积来提高太阳能电池的光吸收率和光电转换效率。
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