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公开(公告)号:CN109507252A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811257622.7
申请日:2018-10-26
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明涉及一种纳米氧化锌棒掺杂的聚合物分散液晶的气体传感器,利用聚合相分离法在叉指电极基板上制备出纳米氧化锌棒掺杂的聚合物分散液晶光学膜。当与极性化学分子接触时,纳米氧化锌棒以及液晶微滴分子的方向发生变化,引起电学特性发生改变,利用LCR交流阻抗测量仪,可精确地测量掺杂纳米ZnO棒的气敏元件对乙醇气体的敏感特性。从而实现对乙醇等极性化学物质的高效,敏感和精确的测量。与传统的基于电化学的气体传感器相比,提出的ZnO纳米棒掺杂的PDLC传感膜不仅得到稳固机构方便传感探测,同时成本低、制造工艺简单、灵敏度高、可控性好、传感检测稳定。
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公开(公告)号:CN116149101B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202211092809.2
申请日:2022-09-08
Applicant: 上海理工大学
IPC: G02F1/1343 , G02F1/133 , G02F1/1333 , G02F1/1339
Abstract: 本发明涉及一种基于FPGA控制的可调焦液晶透镜及设计方法,通过分析与模拟,获得了在不同电压情况下,液晶折射率及相位变化的情况。依据其变化特点在制作液晶盒的ITO玻璃上设计控制电压变化的条纹电极结构,通过FPGA控制液晶盒上的条纹电极的电压呈梯度变化,使液晶内部折射率发生变化,从而引起相位谐振,实现了该液晶透镜的焦距可调谐功能。同时在时域内不同的波段,进行特定的条纹分区以及条纹电极电压的控制实现了不同波段焦点的重合,这为不同波长的消色差实验提供了基础研究工作。在不使液晶透镜制造复杂化的情况下获得更多的可调焦距,以优化时域消色差的效果。
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公开(公告)号:CN118393625A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410406387.4
申请日:2024-04-07
Applicant: 上海理工大学
IPC: G02B5/18 , C09K19/54 , G02F1/1334 , G02B27/01
Abstract: 本发明涉及一种高空间频率全息聚合物分散液晶光栅的制备方法,通过优化配方,在以EPIKOTE 828EL环氧树脂、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯TMPTA和液晶TEB‑50为主的原有体系中提高光引发剂RB的含量,并控制曝光条件,制备得到了高空间频率全息聚合物分散液晶材料,该材料衍射效率高,透过率与响应带宽均有一定提升。用平面工艺,制备简便,因此可进行规模化生产,同时兼具较高的衍射效率和较宽的带宽,在2941lp/mm下,衍射效率大于75.4%,响应带宽大于29nm,且透过率大于80%。该高空间频率体全息光栅在作为增强现实的光波导显示系统的耦合器件方面有可观的应用前景。
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公开(公告)号:CN109507252B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201811257622.7
申请日:2018-10-26
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明涉及一种纳米氧化锌棒掺杂的聚合物分散液晶的气体传感器,利用聚合相分离法在叉指电极基板上制备出纳米氧化锌棒掺杂的聚合物分散液晶光学膜。当与极性化学分子接触时,纳米氧化锌棒以及液晶微滴分子的方向发生变化,引起电学特性发生改变,利用LCR交流阻抗测量仪,可精确地测量掺杂纳米ZnO棒的气敏元件对乙醇气体的敏感特性。从而实现对乙醇等极性化学物质的高效,敏感和精确的测量。与传统的基于电化学的气体传感器相比,提出的ZnO纳米棒掺杂的PDLC传感膜不仅得到稳固机构方便传感探测,同时成本低、制造工艺简单、灵敏度高、可控性好、传感检测稳定。
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公开(公告)号:CN116149101A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211092809.2
申请日:2022-09-08
Applicant: 上海理工大学
IPC: G02F1/1343 , G02F1/133 , G02F1/1333 , G02F1/1339
Abstract: 本发明涉及一种基于FPGA控制的可调焦液晶透镜及设计方法,通过分析与模拟,获得了在不同电压情况下,液晶折射率及相位变化的情况。依据其变化特点在制作液晶盒的ITO玻璃上设计控制电压变化的条纹电极结构,通过FPGA控制液晶盒上的条纹电极的电压呈梯度变化,使液晶内部折射率发生变化,从而引起相位谐振,实现了该液晶透镜的焦距可调谐功能。同时在时域内不同的波段,进行特定的条纹分区以及条纹电极电压的控制实现了不同波段焦点的重合,这为不同波长的消色差实验提供了基础研究工作。在不使液晶透镜制造复杂化的情况下获得更多的可调焦距,以优化时域消色差的效果。
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