一种胶体晶体修饰的光纤微结构器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN102053302A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201010585646.2

    申请日:2010-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种由胶体晶体修饰的光纤-毛细管微结构器件。主要制作步骤为:将普通标准单模光纤除去涂覆层,插入毛细管中,并用胶水将光纤固定,然后将毛细管-光纤端面磨平;配置不同材料的(如:PS,PMMA和Silica)胶体微球溶液;用垂直沉积法在毛细管-光纤端面生长胶体晶体,用烧结炉烧结固化形成胶体晶体毛细管-光纤微结构;用热塑套管、塑料盒封装固定。本发明形成的胶体晶体修饰的毛细管-光纤微结构可以形成多孔结构,进一步发展可成为光纤滤波器和生物、环境传感器;由于利用的是普通光纤制备,因此制作简便、成本低。

    一种圆柱空心型的大孔有序的胶体晶体的制备方法

    公开(公告)号:CN101392407B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN200810156587.X

    申请日:2008-10-07

    Abstract: 本发明公开了一种圆柱空心型的大孔有序的胶体晶体的制备方法,其步骤如下:将毛细玻璃管用盐酸、丙酮、去离子水在超声波清洗器内进行清洗;将清洗好的毛细玻璃管垂直插入盛有胶体微球水溶液的玻璃瓶中,毛细玻璃管的上端固定在一根金属丝上,静置10~20分钟;所属金属丝由步进电机控制上下垂直运动;在瓶子的垂直方向外加一电场,电场强度为50~100伏特/米(V/m);将整个装置置于恒温条件下,温度为40℃~80℃;在毛细玻璃管内壁自组装生长胶体晶体。本发明方法,用外加电场平衡重力,减缓了胶体微球沉积的速率,延长了胶体晶体的结晶过程;采用拉伸的方法,克服了胶体晶体的层数不可控制的缺点;所制备的胶体晶体,具有光子带隙,且空心可以作为一个良好的线缺陷,不需要在胶体晶体中再引入缺陷。

    一种包层型胶体晶体微结构光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN101788697A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010112428.7

    申请日:2010-02-23

    Abstract: 本发明公开了一种包层型胶体晶体微结构光纤,由纤芯、包层和胶体微球层构成,纤芯位于所述包层中心,包层由所述胶体微球层包裹。其制备方法是,由被HF腐蚀粗化的光纤包层为圆柱曲面型基底,在其外表面涂覆有序胶体晶体,再通过烧结固化封装成包层型胶体晶体微结构光纤。该光纤,具有光子带隙部分增强效应,且包层胶体晶体可以利用其中心带隙波长进行选频,其频带窄,精度高,而且随所处介质变化,可以形成气体探测和波分复用器件。通过在光纤包层涂覆胶体微球层,形成多孔反结构,可以改变增强的光子带隙的中心波长,达到任意选频的目的,同时进一步发展可以形成廉价的生物和环境传感器件、滤波器等。

    一种圆柱空心型的大孔有序的胶体晶体的制备方法

    公开(公告)号:CN101392407A

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200810156587.X

    申请日:2008-10-07

    Abstract: 本发明公开了一种圆柱空心型的大孔有序的胶体晶体的制备方法,其步骤如下:将毛细玻璃管用盐酸、丙酮、去离子水在超声波清洗器内进行清洗;将清洗好的毛细玻璃管垂直插入盛有胶体微球水溶液的玻璃瓶中,毛细玻璃管的上端固定在一根金属丝上,静置10~20分钟;所属金属丝由步进电机控制上下垂直运动;在瓶子的垂直方向外加一电场,电场强度为50~100伏特/米(V/m);将整个装置置于恒温条件下,温度为40℃~80℃;在毛细玻璃管内壁自组装生长胶体晶体。本发明方法,用外加电场平衡重力,减缓了胶体微球沉积的速率,延长了胶体晶体的结晶过程;采用拉伸的方法,克服了胶体晶体的层数不可控制的缺点;所制备的胶体晶体,具有光子带隙,且空心可以作为一个良好的线缺陷,不需要在胶体晶体中再引入缺陷。

    一种反蛋白石修饰纤芯的微结构光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN102226847B

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201110156571.0

    申请日:2011-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种纤芯由反蛋白石(3DOM三维有序大孔材料)修饰的微结构光纤。其主要制作步骤为:配置PS或PMMA胶体微球溶液,并添加一定比例的前驱物溶液(TEOS或TiBALDH);用Sol-gel协同自组装法在毛细管内生长一段胶体晶体,胶体晶体的间隙中水分减少时形成前驱物凝胶,用箱式炉高温烧结去除胶体晶体形成反蛋白石结构;将两根普通标准光纤除去涂覆层,垂直切割,分别从两端插入毛细管中至反蛋白石结构处,并用胶水将光纤固定,然后用热塑套管固定封装毛细管和光纤。本发明制备的微结构光纤可作为光纤滤波器和生物医疗传感器件;由于利用的是普通标准光纤制备,可以与现有的光纤通信网络连接,便于实现全光传感网络;其制作简便、可靠、通用性强。

    基于光纤的圆柱环状胶体晶体的制备方法及其晶体

    公开(公告)号:CN101942700A

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN201010512106.1

    申请日:2010-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤的圆柱环状胶体晶体的制备方法及其晶体。主要工艺步骤为:剥除光纤涂覆层,去油去污后清洗干燥,插入HF酸缓冲溶液中,包层被HF酸腐蚀粗化,增强亲水性利于微球涂覆;配置不同材料(如PS,PMMA和Silica)不同浓度的胶体微球溶液;将腐蚀粗化后的光纤竖直插入盛有胶体溶液的玻璃瓶中,在一定的温度和压强的条件下,采用垂直沉积法在光纤包层外表面涂覆胶体晶体;用烧结炉烧结固化圆柱环状胶体晶体。本发明形成的圆柱环状胶体晶体可以作为三维光子晶体滤波器,并可以形成空气芯和多孔结构,进一步发展成为光纤和生物、环境传感器,而且由于是在普通的单模光纤上制备,因此制作简便、成本低。

    一种反蛋白石修饰纤芯的微结构光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN102226847A

    公开(公告)日:2011-10-26

    申请号:CN201110156571.0

    申请日:2011-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种纤芯由反蛋白石(3DOM三维有序大孔材料)修饰的微结构光纤。其主要制作步骤为:配置PS或PMMA胶体微球溶液,并添加一定比例的前驱物溶液(TEOS或TiBALDH);用Sol-gel协同自组装法在毛细管内生长一段胶体晶体,胶体晶体的间隙中水分减少时形成前驱物凝胶,用箱式炉高温烧结去除胶体晶体形成反蛋白石结构;将两根普通标准光纤除去涂覆层,垂直切割,分别从两端插入毛细管中至反蛋白石结构处,并用胶水将光纤固定,然后用热塑套管固定封装毛细管和光纤。本发明制备的微结构光纤可作为光纤滤波器和生物医疗传感器件;由于利用的是普通标准光纤制备,可以与现有的光纤通信网络连接,便于实现全光传感网络;其制作简便、可靠、通用性强。

    一种胶体晶体修饰的光纤微结构器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN102053302B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010585646.2

    申请日:2010-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种由胶体晶体修饰的光纤-毛细管微结构器件。主要制作步骤为:将普通标准单模光纤除去涂覆层,插入毛细管中,并用胶水将光纤固定,然后将毛细管-光纤端面磨平;配置不同材料的(如:PS,PMMA和Silica)胶体微球溶液;用垂直沉积法在毛细管-光纤端面生长胶体晶体,用烧结炉烧结固化形成胶体晶体毛细管-光纤微结构;用热塑套管、塑料盒封装固定。本发明形成的胶体晶体修饰的毛细管-光纤微结构可以形成多孔结构,进一步发展可成为光纤滤波器和生物、环境传感器;由于利用的是普通光纤制备,因此制作简便、成本低。

    基于光纤的圆柱环状胶体晶体的制备方法

    公开(公告)号:CN101942700B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010512106.1

    申请日:2010-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤的圆柱环状胶体晶体的制备方法及其晶体。主要工艺步骤为:剥除光纤涂覆层,去油去污后清洗干燥,插入HF酸缓冲溶液中,包层被HF酸腐蚀粗化,增强亲水性利于微球涂覆;配置不同材料(如PS,PMMA和Silica)不同浓度的胶体微球溶液;将腐蚀粗化后的光纤竖直插入盛有胶体溶液的玻璃瓶中,在一定的温度和压强的条件下,采用垂直沉积法在光纤包层外表面涂覆胶体晶体;用烧结炉烧结固化圆柱环状胶体晶体。本发明形成的圆柱环状胶体晶体可以作为三维光子晶体滤波器,并可以形成空气芯和多孔结构,进一步发展成为光纤和生物、环境传感器,而且由于是在普通的单模光纤上制备,因此制作简便、成本低。

Patent Agency Ranking