面向液态物质传感检测的体增强拉曼光谱测试装置

    公开(公告)号:CN109406491A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811426691.6

    申请日:2018-11-27

    Inventor: 张新平 刘淼

    Abstract: 面向液态物质传感检测的体增强拉曼光谱测试装置,属于面向环境工程及传感器技术的纳米光子器件技术领域。提出一种构建三维拉曼光谱反馈机制和结构。利用“平板”、“楔形V板”、“四棱锥”及“圆锥”形反馈结构,实现拉曼光谱的体激发和体收集。克服了以往激发光与待测物相互作用不充分,大量拉曼散射光被损耗的缺点。显著增强拉曼光谱信号的强度,从而提高液态物质中目标物的检测灵敏度,为液体物质如环境水中污染物的检测提供新的技术方法,为微含量、低浓度物质检测提供了技术支持。这种体增强的拉曼光谱反馈装置不仅适用于实验室,同样适用于江河湖海等环境水中目标物的检测。

    基于空芯光纤内壁的SERS微腔结构及其激光加工方法

    公开(公告)号:CN112782268B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202110045821.7

    申请日:2021-01-13

    Abstract: 基于空芯光纤内壁的SERS微腔结构及其激光加工方法,属于属于等离激元纳米光子学和传感器技术领域。提出了一种分布于空芯光纤内壁的三维等离激元纳米结构激光加工方法,工艺过程的自动控制和高效,激光直写加工可以批量制备新型SERS检测基底。空芯光纤SERS基底大大提高SERS检测信号的三维反馈与收集。

    基于空芯光纤内壁的SERS微腔结构及其激光加工方法

    公开(公告)号:CN112782268A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110045821.7

    申请日:2021-01-13

    Abstract: 基于空芯光纤内壁的SERS微腔结构及其激光加工方法,属于属于等离激元纳米光子学和传感器技术领域。提出了一种分布于空芯光纤内壁的三维等离激元纳米结构激光加工方法,工艺过程的自动控制和高效,激光直写加工可以批量制备新型SERS检测基底。空芯光纤SERS基底大大提高SERS检测信号的三维反馈与收集。

    液体环境中的多热点激发原路反馈拉曼光谱测试装置和方法

    公开(公告)号:CN110057807A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910372941.0

    申请日:2019-05-06

    Inventor: 张新平 刘淼

    Abstract: 液体环境中的多热点激发原路反馈拉曼光谱测试装置和方法,属于面向环境保护及环境监测的光学传感器技术领域。包括多个凹面反射镜,沿光路传播方向,激发光经光学滤波准直后入射到液体中的第一个凹面反射镜上,反射光束将形成第一个焦点,沿光路在第一个焦点后面一段距离r1后为第二个凹面反射镜,第二个凹面反射镜反射光束形成第二个焦点,依次类推共有n个凹面反射镜;第n-1个凹面反射镜反射的光将形成第n-1个焦点,第n个凹面反射镜垂直于其入射光束;上一个凹面反射镜的反射光作为下一个凹面反射镜的入射光。本发明将多焦点光学系统引入拉曼光谱测试装置,增加热点数量,提升拉曼光谱测试性能而达到痕量检测的水平。

    一种顶管推进侧壁减阻的施工方法

    公开(公告)号:CN115492989A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211314331.3

    申请日:2022-10-25

    Abstract: 本发明涉及一种顶管推进侧壁减阻的施工方法,属于城市管网施工技术领域。包括刀头、输送软管Ⅰ、软管支架、顶管管段、输送软管Ⅱ、分流器、千斤顶、输送泵八部分。该方法通过在顶管外部与地面之间的空间中注入润滑剂,减少顶管外部与地面之间的摩擦力,可以顺利地推动顶管进行长距离铺设并起到保护管道完整性的作用。同时该方法是在原有技术上加以改进,将输送装置安装在管段内部,现场安装方便,后期施工完后方便拆卸,同时性能稳定,安全系数高,具有足够的竖向支撑,不占用管道外部空间。

    基于空心光纤SERS检测的光学反馈装置与方法

    公开(公告)号:CN112179889A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010970225.5

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 基于空心光纤SERS检测的光学反馈装置与方法,属于光学检测技术领域。包括内镀SERS结构的空心光纤装置和端面有金属膜反馈的实心光纤,端面有金属反光膜反馈的实心光纤同轴嵌套入内镀SERS结构的空心光纤内,且可在内镀SERS结构的空心光纤滑动,实心光纤端面金属反光膜垂直轴向且位于内镀SERS结构的空心光纤内。利用该装置进行液态环境中微含量物质的检测,可以降低对检测环境的二次污染,还可以在液体环境中广泛分布的微含量物质进行立体的拉曼激发及信号收集,为环境水中污染物的检测提供新的技术方法。

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