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:CN113829759B

    公开(公告)日:2023-02-28

    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。

    一种纳米陀螺形结构阵列的湿度传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN114965302A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210630771.3

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明公开了湿度传感器技术领域的一种纳米陀螺形结构阵列的湿度传感器及其制备方法,包括:包括能够引起的F_P模式的纳米陀螺形结构阵列,且纳米陀螺形结构阵列中部设置有能够引起圆盘SPP模式的圆盘阵列,所述纳米陀螺形结构阵列的F_P模式和圆盘阵列的圆盘SPP模式叠加形成Fano模式,所述纳米陀螺形结构阵列中还设置有吸水材料,且吸水材料在不同湿度的空气中,通过自身吸水量的变化改变纳米陀螺形结构阵列的谐振模式,进而使纳米陀螺形结构阵列在光照下反射出不同颜色的光。本发明解决现有传感器寿命短,稳定性差,精度低,可重复性差的缺陷。

    一种纳米线结构色彩色显示屏及其制作方法

    公开(公告)号:CN114879390A

    公开(公告)日:2022-08-09

    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:CN113324949A

    公开(公告)日:2021-08-31

    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。

    一种高质量非极性AlGaN微纳复合结构及其加工方法

    公开(公告)号:CN112018199A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201910461768.1

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本发明涉及一种高质量非极性AlGaN微纳复合结构,包括基底、柱状固体介质阵列结构和孔状非极性AlxGa1-xN层。本发明可显著降低非极性AlGaN面内应力,从而达到大幅度减弱非极性AlGaN产生位错的根源,实现非极性AlGaN位错密度的有效降低和晶体质量的有效提高。还可以适应非极性AlGaN在不同Al组分条件下应力各向异性的变化,最大限度上解决非极性AlGaN因存在的面内应力各向异性导致的问题。使用该复合结构可进一步生长高质量的非极性AlGaN基薄膜,广泛应用于非极性AlGaN基紫外、深紫外发光器件以及紫外、日盲探测器件的制备,并可显著提高制备器件的性能、稳定性及寿命。

    基于BP神经网络压力补偿的红外气体传感器及检测方法

    公开(公告)号:CN106153567B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201610456984.3

    申请日:2016-06-22

    Abstract: 本发明公开了基于BP神经网络压力补偿的红外气体传感器及检测方法,包括红外气体传感器、压力传感器和嵌有BP神经网络算法的微处理系统,红外气体传感器包括采样气室,采样气室的顶部的左端设置有进气口,采样气室的顶部的右端设置有出气口,采样气室内部的左端设置有电调制红外光源,采样气室内部的右端设置有滤光轮,滤光轮的左侧表面的中间位置设置有滤光片组,滤光片组包括两个不同波长的滤光片且两个滤光片上下对称,滤光轮的右侧表面的中间位置设置有双元热释电探测器;本发明具有精度高、结构简单、适用性更强、网络训练速度快、可实现全额补偿等特点。

    采样气室、基于QPSO算法的红外气体传感器及气压补偿方法

    公开(公告)号:CN109696413A

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201811562034.4

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本发明提供一种采样气室、基于QPSO算法的红外气体传感器及气压补偿方法,采样气室通过通过引入的三块凹面镜,能够有效增加红外光反射的次数,延长红外光穿过待测气体介质的距离,在保证光程的情况下,有效缩小了气室体积,保证了传感器的小型化;另外,采用量子粒子群算法对红外气体传感器输出的电压值进行气压补偿计算,以获取经气压补偿后的气体浓度值,计算精确度高。

    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。

    一种量程可调型气体传感器、传感系统及方法

    公开(公告)号:CN104833645B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510242852.6

    申请日:2015-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种量程可调型气体传感器、传感系统及方法,该气体传感器包括由内筒和外筒组合成的封闭气室,气室上开有待测气体进气口和待测气体出气口,气室内一侧设有电调制宽带红外光源、窄带滤波片、双通道红外探测器,另一侧设有直角棱镜,电调制宽带红外光源、窄带滤波片、双通道红外探测器以及直角棱镜的中心位置均在同一基准面上,且直角棱镜的反射偏移量与电调制宽带红外光源和双通道红外探测器之间的间距相同。本发明克服气体传感器检测量程的单一性,设置多个检测量程档位,提高单个气体传感器的利用率;根据待测气体的实际浓度自动调整至最佳的检测量程,确保检测时透射比在最优范围内,减少了检测浓度偏差,提高了检测精度。

    一种水浊度的测量装置、测量系统及方法

    公开(公告)号:CN104374750B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410706404.2

    申请日:2014-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种水浊度的测量装置,包括光源、分光模块、透明测量槽、两个光电探测器;所述光源用于向所述分光模块发射一束单色光,所述分光模块用于将上述单色光分成已知光强比例的两束光,两束光垂直入射透明测量槽的检测区域,且在检测区域内相交,所述两个光电探测器分别位于两束光入射方向的延长线上,且位于透明测量槽的另一侧。本发明水浊度的测量装置、测量系统及方法,提出了一种单光源双光路的浊度测量方案,同时测量散射光与透射光,有效地减小光源不稳导致的测量误差,能够在长时间工作后,保持性能稳定,减小盲区范围,扩大测量量程。

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