一种多层石墨烯纤维纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN110184859B

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN201910410677.5

    申请日:2019-05-16

    IPC分类号: D21H27/32 B32B9/04

    摘要: 本发明公开了一种多层石墨烯纤维纸及其制备方法,该制备方法首先在无纺布上沉积一层氧化石墨烯,通过射频磁控溅射技术还原氧化石墨烯表面的含氧功能团并阻断石墨烯表面的亲水基团,同时射频磁控溅射过程中在石墨烯表面形成密集的小凹坑,增大石墨烯的比表面积;通过多次重复,形成多层石墨烯,最终制备出具有疏水特性的多层石墨烯纤维纸;形成的石墨烯层之间具有一定的间距,增加吸附的立体存储空间,多次制备石墨烯薄膜能够增加薄膜的韧性和可折叠性,便于携带与应用。

    一种用于油水分离的石墨烯基三维纤维纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN110180217A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910407130.X

    申请日:2019-05-16

    摘要: 本发明公开了一种用于油水分离的石墨烯基三维纤维纸及其制备方法,石墨烯基三维纤维纸在无纺布基底上制备有多孔石墨烯复合材料,石墨烯复合材料中的石墨烯表面修饰有金属离子,金属离子和石墨烯表面的亲水基团结合,使得石墨烯不具有亲水性,同时因为石墨烯表面具有较多的C=O憎水功能团,使得石墨烯具有疏水功能;结合石墨烯复合材料为多孔状的,使得该纤维纸具有蜂窝状多层孔结构,且石墨烯本身具有超大的比表面积,使得该材料能够充分的吸收油气分子,使得该材料均在油吸附过程中形成小型储油室,增加油吸附效率和油水分离效率,同时,其对水面上的油污有着良好的去除能力,可用于环境保护。

    可见光波段光纤光栅的刻写装置

    公开(公告)号:CN107884871A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711113959.6

    申请日:2017-11-13

    IPC分类号: G02B6/02

    摘要: 一种可见光波段光纤光栅的刻写装置,紫外光源产生的紫外光经过位于光学平台上的第一分光棱镜分为两束,一束紫外光通过第一聚焦准直透镜照射在第一相位掩膜板上产生±1级衍射,衍射光形成的干涉条纹对光敏光纤进行曝光,另一束紫外光经过第一组平面反射镜照射在第二分光棱镜上,经过第二分光棱镜分成两束,一束紫外光通过第二聚焦准直透镜照射在第二相位掩膜板上对光敏光纤另一位置进行曝光,另一束紫外光通过第三聚焦准直透镜照射在第三相位掩膜板上对光敏光纤第三位置进行曝光。本发明具有结构简单、稳定性好、操作方面的优点,在光纤光栅刻写技术领域广泛推广使用。

    基于氧化石墨烯/石墨烯微型发射区域的冷阴极结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN107731638A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710855401.9

    申请日:2017-09-20

    摘要: 本发明提供一种基于氧化石墨烯/石墨烯微型发射区域的冷阴极结构及其制备方法。所述的冷阴极结构包括硅基底,垂直排列生长在硅基底上的ZnO纳米阵列,以及包覆在ZnO纳米阵列顶端的表面发射层;表面发射层由结构呈一体设置的氧化石墨烯区块和石墨烯区块组成;氧化石墨烯区块在横向和纵向均间隔设置,剩余区域均由石墨烯区块填充;氧化石墨烯区块与不同厚度和不同还原程度的石墨烯区块相间形成微型发射区域。所述方法在一维ZnO纳米阵列顶端采用电泳沉积技术制备GO层,利用磁控溅射氧化锌能将GO还原成石墨烯,并利用盐酸刻蚀锌的过程中将石墨烯的层数减薄,通过多次的掩膜溅射及刻蚀,在ZnO纳米阵列顶端得到GO/G相间微型区域。

    一种聚合物-空气双腔级联的温度、氢气浓度传感器探头及其制作方法

    公开(公告)号:CN118936560A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411031120.8

    申请日:2024-07-30

    摘要: 一种聚合物‑空气双腔级联的温度、氢气浓度传感器探头,包括第一光纤、第二光纤,第一光纤和第二光纤从毛细管两端插入毛细管内部,第一光纤端面和第二光纤端面之间形成有聚合物腔和空腔,毛细管外表面包裹有PDMS和氢敏材料;一种传感器探头制作方法,先在毛细管一端滴入聚合物,再从毛细管两端先后插入第一光纤和第二光纤并观测自由光谱变化,同时固化聚合物使第一光纤端面和第二光纤端面间形成聚合物腔和空气腔,最后在毛细管外壁包裹PDMS和WO3;入射光波经过聚合物腔和空腔时发生干涉现象,聚合物腔受热后其长度改变并导致干涉光谱图改变,从而测定不同温度或氢气;本发明能够检测不同温度或氢气浓度,具有灵敏度高、制作工艺简单、成本低等特点。

    磁阻尼光纤光栅地震检波器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118426034A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410577214.9

    申请日:2024-05-10

    IPC分类号: G01V1/18

    摘要: 一种磁阻尼光纤光栅地震检波器,密封保护壳的内底部一端设有安装座、另一端设有下磁铁挡板,安装座上通过柔性铰链连接有质量块,质量块位于下磁铁挡板正上方,位于质量块正上方密封保护壳的内顶部设有上磁铁挡板,质量块的上下表面对称设置有上磁铁板和下磁铁板,上磁铁板和下磁铁板分别与上磁铁挡板和下磁铁挡板之间留有间隙,质量块靠近安装座的一端上部水平设有杠杆,杠杆的端面与安装座远离质量块一侧侧面平齐,光纤通过第一固定点固定在杠杆的端面上、通过第二固定点固定在安装座远离质量块一侧侧面,两固定点之间光纤悬空段上刻写有光栅。本发明保护光纤光栅免受意外冲击和共振的影响,提高了检波器的使用寿命和横向抗干扰能力。

    一种石墨烯同质p-n结结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN111244162A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010081985.0

    申请日:2020-02-06

    摘要: 本发明公开了一种石墨烯同质p-n结结构及其制备方法,石墨烯同质p-n结结构包括中性石墨烯层、p型石墨烯层、n型石墨烯层以及电极,p型石墨烯层设置于中性石墨烯层的一侧表面,n型石墨烯层设置于中性石墨烯层的另一侧表面,p型石墨烯层的表面和n型石墨烯层的表面均设置有电极。本发明利用了石墨烯同种材料具有热膨胀系数、电子亲和能、带隙宽度和晶格常数都相同的特点,因此避免了不同材料构成的异质p-n结所产生的复杂界面问题,以及异质p-n结结构不稳定性和效率低下等问题,同时还具有柔性,性能十分的优异,可用于柔性电子器件结构设计和高性能微型化精细显示技术的研发。

    基于氧化石墨烯/石墨烯微型发射区域的冷阴极结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN107731638B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201710855401.9

    申请日:2017-09-20

    摘要: 本发明提供一种基于氧化石墨烯/石墨烯微型发射区域的冷阴极结构及其制备方法。所述的冷阴极结构包括硅基底,垂直排列生长在硅基底上的ZnO纳米阵列,以及包覆在ZnO纳米阵列顶端的表面发射层;表面发射层由结构呈一体设置的氧化石墨烯区块和石墨烯区块组成;氧化石墨烯区块在横向和纵向均间隔设置,剩余区域均由石墨烯区块填充;氧化石墨烯区块与不同厚度和不同还原程度的石墨烯区块相间形成微型发射区域。所述方法在一维ZnO纳米阵列顶端采用电泳沉积技术制备GO层,利用磁控溅射氧化锌能将GO还原成石墨烯,并利用盐酸刻蚀锌的过程中将石墨烯的层数减薄,通过多次的掩膜溅射及刻蚀,在ZnO纳米阵列顶端得到GO/G相间微型区域。

    一种基于氧化石墨烯/石墨烯-ZnO微结构的场发射调控结构和方法

    公开(公告)号:CN107731637B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201710851247.8

    申请日:2017-09-20

    摘要: 本发明一种基于氧化石墨烯/石墨烯‑ZnO微结构的场发射调控结构和方法,能够对微型发射区域的场发射进行精细控制,同时同一发射体顶端能够实现不同电流密度和强度的场发射。所述的场发射调控结构包括硅基底,垂直排列生长在硅基底上的ZnO纳米阵列,包覆在ZnO纳米阵列顶端的表面发射层,表面发射层两侧设置的金电极,表面发射层上方设置的外加电极;表面发射层由结构呈一体设置的氧化石墨烯区块和石墨烯区块组成;氧化石墨烯区块在横向和/或纵向均间隔设置,剩余区域均由石墨烯区块填充;氧化石墨烯区块与不同厚度和不同还原程度的石墨烯区块相间形成微型发射区域;金电极上连接内驱电压,外加电极上连接外加电压,硅基底连接地线。

    基于二维光子晶体的多种气体传感系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN105928884B

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201610273413.6

    申请日:2016-04-28

    IPC分类号: G01N21/17

    摘要: 基于二维光子晶体的多种气体传感系统,包括可调谐光源、二维光子晶体和光功率探测器;在二维光子晶体上设有三个不同的谐振腔;在上述谐振腔上方和下方设置两条平行的光子晶体波导;可调谐光源发出的光波通过光纤导入二维光子晶体导入波导后,耦合进入谐振腔,满足谐振波长的光被耦合进入导出光子晶体波导,再通过光纤导出二维光子晶体;光功率探测器位于光波导出光纤端;检测方法的步骤为:1)光导入光子晶体波导;2)输入光波耦合进入谐振腔;3)谐振波、导出波导与待测气体作用,产生共振吸收;4)输出光功率测量;本发明设计的传感单元简单,体积小巧,性能稳定可靠,探测精度高。本传感器可以同时检测多种气体的浓度。