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公开(公告)号:CN118843332A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410895942.4
申请日:2024-07-05
Applicant: 河北大学
Abstract: 本发明属于探测器技术领域,具体涉及一种基于杂化钙钛矿超表面的紫外到太赫兹宽波段线偏振探测器及其制备方法,该偏振探测器,包括活性层、金属层和衬底,活性层贴合设置于金属层的上方,而衬底贴合设置于金属层的下方,且金属层由多个矩形组成,金属层由两个相互垂直的矩形组成T形,或者由三个相邻之间相互垂直的矩形组成工形,活性层由杂化钙钛矿组成,其厚度为1μm,金属层为损耗金材料,其厚度为0.4μm,衬底为Si材料,其厚度为500μm,且周期结构尺寸为900μm。本发明能够实现器件的小型化和集成化,且实现了高稳定性,增加了使用寿命,并实现了高偏振比,大大简化了跨波段偏振探测系统,能够快速准确的反应,适用于更多场景。
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公开(公告)号:CN118843329A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410895848.9
申请日:2024-07-05
Applicant: 河北大学
Abstract: 本发明属于偏振敏感成像探测器技术领域,具体涉及一种基于钙钛矿异质结的太赫兹偏振敏感成像探测器及其制备方法,该器件包括自下至上依次设置的硅衬底、金属超表面层、PEDOT:PSS层以及钙钛矿层,所述偏振敏感成像探测器利用所述钙钛矿层与PEDOT:PSS层构成异质结来加强光吸收,利用所述金属超表面层根据不同偏振光的吸收不同从而导致光电压的差异的特性,完成对太赫兹偏振光探测及成像。本发明多维度、体积小,成像更加精确。
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公开(公告)号:CN118549350A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410841164.0
申请日:2024-06-27
Applicant: 河北大学
Abstract: 本发明属于气体检测技术领域,具体涉及基于钙钛矿复合材料涂层的石英音叉气体检测系统及方法,该系统包括:DFB激光器、赫里奥特气体池、石英音叉探测器、石英音叉和信号处理系统;所述DFB激光器包括电流驱动器和温度控制器,所述DFB激光器为分布反馈式激光器,所述DFB激光器位于赫里奥特气体池左侧,所述DFB激光器由电流驱动器和温度控制器共同控制,用于产生中心波长位于待测气体吸收峰的激光束,并将激光束射入赫里奥特气体池内;所述石英音叉探测器两极之间涂覆有钙钛矿复合材料涂层。本发明能够通过激光照射钙钛矿复合材料涂层所产生的光热电效应和石英音叉的光致热弹效应耦合产生更强的信号,提高了检测灵敏度,具有更低的最小检测限。
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公开(公告)号:CN114370937A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210058433.7
申请日:2022-01-19
Applicant: 河北大学
Abstract: 本发明提供了一种基于石英音叉表面等离激元增强吸收的红外光学探测系统及方法,所述探测系统包括被测光源、石英音叉系统和信号处理系统,在音叉臂表面设有等离激元纳米结构,其由下向上依次包括金属层、聚二甲基硅氧烷层、二氧化硅层、聚苯乙烯微球和纳米金凝胶复合层。本发明基于石英音叉的热弹效应,利用表面等离激元效应实现完美光吸收,石英音叉悬臂因受光吸收产生的微小热弹形变由压电效应转化为电信号并由锁相放大器进行信号解调,从而实现在室温下低成本、高灵敏度红外探测。
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公开(公告)号:CN114370937B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202210058433.7
申请日:2022-01-19
Applicant: 河北大学
Abstract: 本发明提供了一种基于石英音叉表面等离激元增强吸收的红外光学探测系统及方法,所述探测系统包括被测光源、石英音叉系统和信号处理系统,在音叉臂表面设有等离激元纳米结构,其由下向上依次包括金属层、聚二甲基硅氧烷层、二氧化硅层、聚苯乙烯微球和纳米金凝胶复合层。本发明基于石英音叉的热弹效应,利用表面等离激元效应实现完美光吸收,石英音叉悬臂因受光吸收产生的微小热弹形变由压电效应转化为电信号并由锁相放大器进行信号解调,从而实现在室温下低成本、高灵敏度红外探测。
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公开(公告)号:CN119074001A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411408073.4
申请日:2024-10-10
Applicant: 河北大学
Abstract: 本发明涉及生物技术领域,公开了一种实时采集不同类型神经元集群放电的方法,包括以下步骤:S1,选择特异性启动子:对于兴奋性神经元,选用以CaMKⅡa为特异性启动子的工具病毒;对于抑制性神经元,选用以VGAT1为特异性启动子的工具病毒;S2,定位与注射:通过小鼠脑图谱坐标定位,在齿状回脑区坐标正上方,通过颅骨钻孔,将工具病毒注射至齿状回脑区;S3,植入光纤:将连接有陶瓷插芯的光纤植入工具病毒注射孔内,植入深度为1.95‑1.98mm;S4,固定光纤:使用牙科水泥将陶瓷插芯固定在目标大脑上;S5,病毒表达:等待S2中注射的工具病毒表达;S6,经颅磁刺激与光纤记录。本方法能够实现经颅磁刺激下,对多种类型神经元集群放电活动的实时、长时程采集和监测。
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公开(公告)号:CN117317605A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311262684.8
申请日:2023-09-27
Applicant: 河北大学
Abstract: 本发明提出了一种基于钙钛矿材料光场调控的太赫兹编码超表面,用于解决现有三维超材料由于体积大、损耗大、加工困难等因素,难以实现太赫兹电磁波波束的调控得技术问题。利用电磁场软件设计1bit编码超表面的“0”、“1”两种元素的结构形状以及相应的结构参数;并利用阵列编码方式将“0”、“1”两种元素组合得到经典棋盘序列:0101/0101和0101/1010;该经典棋盘序列在无光状态下可在0.1‑0.14THz宽带区间内工作,在有光状态下仅在0.14THz带宽工作。通过在本发明结构上施加光照改变波束反射方向,适应于不同工作环境,实现了雷达散射截面缩减效果。
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公开(公告)号:CN220895858U
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202322638256.2
申请日:2023-09-27
Applicant: 河北大学
Abstract: 本实用新型提出了一种基于钙钛矿材料超表面的高手性可调太赫兹吸波器,用于解决目前设计的高手性响应值的超表面相对复杂、成本较高,且缺乏偏振检测功能的技术问题;包括手性超表面,该手性超表面由周期性排列的结构单元组成;该结构单元包括底层有损耗层和钙钛矿层,底层有损耗层与钙钛矿层的边缘相互重合,底层有损耗层与钙钛矿层之间设有中间有损耗层;中间有损耗层的形状为数字“17”型。本实用新型选取具有优异的本征结构和各向异性特征的钙钛矿材料,使得手性超表面结构简单、易制作且成本低,同时也实现了高的CD响应值(0~0.47)的可调控。
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