石墨烯光子晶体光纤液态电极电光调制器

    公开(公告)号:CN108535892B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201710123200.X

    申请日:2017-03-03

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种新型的石墨烯光子晶体光纤液态电极电光调制器。该器件在光子晶体光纤表面和内壁覆盖石墨烯薄膜,在光纤内部充入离子液体与电极接触制成离子液体电极,通过调节电压改变石墨烯费米能级进而调控光在石墨烯光纤的透过率,最终实现电光调制。本发明采用石墨烯光子晶体光纤以及离子液体电极技术,与其他类似的石墨烯电光调制器相比有更高的工作带宽,调制效率和更低的能量损耗。本发明提供的新型石墨烯光子晶体光纤液态电极电光调制器具有工作频带宽,调制效率高,能量损耗低,制作工艺简单,与光纤光路系统耦合方便,利于光电系统集成,在光纤通信,传感器和光互联系统等领域有广阔的应用前景。

    基于石墨烯的可调节长波通型滤光器

    公开(公告)号:CN108363221B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201810057823.6

    申请日:2018-01-22

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种基于石墨烯的可调节波长范围的长波通过型的滤光器。该器件在光学窗口表面覆盖石墨烯薄膜,在石墨烯表面覆盖离子液体或者离子凝胶,从石墨烯和光学窗口引电极连接至电压源。通过调节电压可改变石墨烯的费米能级进而调节某特定波长范围的光透过率,即调节滤光器截止波长的位置,大于滤光器截止波长的光将通过滤光器从另一侧出射,小于截止波长的光不通过,最终实现可调节的长波通过型滤光器。与传统的滤光器先比,本发明提供的滤光器的截止波长范围可调,功耗低等特点,可方便替换传统滤光器,可广泛应用于光学工程,光学仪器等领域。

    石墨烯多孔光纤电光调制器

    公开(公告)号:CN106249441A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610842756.X

    申请日:2016-09-22

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: G02F1/0305 G02F1/0316

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯光纤及用所述光纤制备而成的电光调制器。所述光纤具有设置在光纤内部且沿光纤轴向贯穿光纤两端的单个或多个空气孔,在每个空气孔内部表面上设置有石墨烯薄膜,在光纤两端表面和光纤中段表面也设置有石墨烯薄膜,光纤两端表面覆盖的石墨烯薄膜与每个空气孔内部表面上覆盖的石墨烯薄膜之间相互电连接,光纤两端表面覆盖的石墨烯薄膜与光纤中段表面覆盖的石墨烯薄膜之间相互电绝缘。本发明提供的石墨烯光纤电光调制器,与光纤光路系统耦合方便,工作频带宽,调制效率高,能量损耗低,适合工业化放量生产,可广泛应用于光纤通信、激光雷达系统和传感等领域。

    碳纳米管/石墨烯复合纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN111394833B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202010454498.4

    申请日:2020-05-26

    Abstract: 本发明提供一种碳纳米管/石墨烯复合纤维及其制备方法,该制备方法包括:将具有含氧官能团的碳纳米管与石墨烯在溶液相中配制得到纺丝液;通过湿法纺丝工艺将所述纺丝液注入凝固浴中形成凝胶纤维;以及对所述凝胶纤维进行后处理,得到碳纳米管/石墨烯复合纤维。本发明所制备的碳纳米管/石墨烯复合纤维结构致密,具有优异的柔韧性和良好的导电、导热性,在高温下可稳定存在,在智能穿戴、电磁屏蔽、能源储存与转换等领域具有广阔的应用前景。

    石墨烯纤维及其制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111334899A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010393769.X

    申请日:2020-05-11

    Abstract: 本发明提供一种石墨烯纤维及其制备方法,该制备方法包括:将石墨烯短纤与分散剂混合得到石墨烯短纤纺丝液,通过湿法纺丝工艺得到石墨烯纤维。本发明通过短纤纺丝的方法制备石墨烯纤维,可实现连续化生产,无需后续的热还原过程,所制备的石墨烯纤维具有良好的柔韧性、导电性等特性。

    石墨烯多孔光纤电光调制器

    公开(公告)号:CN106249441B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201610842756.X

    申请日:2016-09-22

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯光纤及用所述光纤制备而成的电光调制器。所述光纤具有设置在光纤内部且沿光纤轴向贯穿光纤两端的单个或多个空气孔,在每个空气孔内部表面上设置有石墨烯薄膜,在光纤两端表面和光纤中段表面也设置有石墨烯薄膜,光纤两端表面覆盖的石墨烯薄膜与每个空气孔内部表面上覆盖的石墨烯薄膜之间相互电连接,光纤两端表面覆盖的石墨烯薄膜与光纤中段表面覆盖的石墨烯薄膜之间相互电绝缘。本发明提供的石墨烯光纤电光调制器,与光纤光路系统耦合方便,工作频带宽,调制效率高,能量损耗低,适合工业化放量生产,可广泛应用于光纤通信、激光雷达系统和传感等领域。

    石墨烯光子晶体光纤液态电极电光调制器

    公开(公告)号:CN108535892A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201710123200.X

    申请日:2017-03-03

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种新型的石墨烯光子晶体光纤液态电极电光调制器。该器件在光子晶体光纤表面和内壁覆盖石墨烯薄膜,在光纤内部充入离子液体与电极接触制成离子液体电极,通过调节电压改变石墨烯费米能级进而调控光在石墨烯光纤的透过率,最终实现电光调制。本发明采用石墨烯光子晶体光纤以及离子液体电极技术,与其他类似的石墨烯电光调制器相比有更高的工作带宽,调制效率和更低的能量损耗。本发明提供的新型石墨烯光子晶体光纤液态电极电光调制器具有工作频带宽,调制效率高,能量损耗低,制作工艺简单,与光纤光路系统耦合方便,利于光电系统集成,在光纤通信,传感器和光互联系统等领域有广阔的应用前景。

    一种石墨烯光纤的原位直接制备方法

    公开(公告)号:CN107540245B

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN201610475338.1

    申请日:2016-06-24

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 刘忠范 陈珂

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯光纤的原位直接制备方法。该方法包括如下步骤:1)在光纤拉丝机上安装化学气相沉积设备,并将经拉丝机拉出的裸光纤置于所述设备腔体中,在惰性气氛保护下升温至500‑1700℃;2)保持步骤1)所述温度恒定,向步骤1)所述设备腔体中通入碳源和氢气进行化学气相沉积反应,反应完毕后关闭碳源并快速降至室温,得到石墨烯光纤。本发明制备的石墨烯光纤具有石墨烯结晶度高,分布均匀、层数可控和覆盖率高等特点,相比传统光纤具有高导电性、可饱和吸收和低能量损耗等优点,制备过程简单,与传统光纤生产工艺兼容,适合工业化连续生产,在高速光通信、光调制器、生物传感器和智能穿戴设备等领域具有广阔的应用前景。

    基于石墨烯的可调节长波通型滤光器

    公开(公告)号:CN108363221A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810057823.6

    申请日:2018-01-22

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种基于石墨烯的可调节波长范围的长波通过型的滤光器。该器件在光学窗口表面覆盖石墨烯薄膜,在石墨烯表面覆盖离子液体或者离子凝胶,从石墨烯和光学窗口引电极连接至电压源。通过调节电压可改变石墨烯的费米能级进而调节某特定波长范围的光透过率,即调节滤光器截止波长的位置,大于滤光器截止波长的光将通过滤光器从另一侧出射,小于截止波长的光不通过,最终实现可调节的长波通过型滤光器。与传统的滤光器先比,本发明提供的滤光器的截止波长范围可调,功耗低等特点,可方便替换传统滤光器,可广泛应用于光学工程,光学仪器等领域。

    碳纳米管/石墨烯复合纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN111394833A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010454498.4

    申请日:2020-05-26

    Abstract: 本发明提供一种碳纳米管/石墨烯复合纤维及其制备方法,该制备方法包括:将具有含氧官能团的碳纳米管与石墨烯在溶液相中配制得到纺丝液;通过湿法纺丝工艺将所述纺丝液注入凝固浴中形成凝胶纤维;以及对所述凝胶纤维进行后处理,得到碳纳米管/石墨烯复合纤维。本发明所制备的碳纳米管/石墨烯复合纤维结构致密,具有优异的柔韧性和良好的导电、导热性,在高温下可稳定存在,在智能穿戴、电磁屏蔽、能源储存与转换等领域具有广阔的应用前景。

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