基于光热光谱法的微量气体检测方法、检测装置

    公开(公告)号:CN114624192B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202210275609.4

    申请日:2022-03-21

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了基于光热光谱的微量气体检测方法和检测装置;该检测方法包括:将待测微量气体输入到环形反射池中;将第一激光束通入环形反射池中,第一激光束的中心波长与待测微量气体的吸收峰相同,第一激光束在环形反射池中多次反射,待测微量气体吸收第一激光束的能量而温度发生周期性变化;将第二激光束通入环形反射池中,利用马赫‑曾德尔干涉仪测量微量气体的温度发生周期性变化导致第二激光束产生的相位差信息;其中,第二激光束的中心波长远离待测微量气体的吸收峰;处理第二激光束的相位差信息,转化为第二激光束的光强度变化信息;处理第二激光束的光强度变化信息,得到微量气体的浓度。

    一种Cu2S阻变存储器及其调控方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119522034A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411637251.0

    申请日:2024-11-15

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种Cu2S阻变存储器及其调控方法,属于微电子器件技术领域。本发明利用超薄切片在Si/SiO2衬底上制备纳米厚度的Cu2S纳米片作为功能层,通过激光直写、真空热蒸发工艺在功能层的两端沉积惰性金属电极层,无需掺杂等复杂工艺,通过简单控制限制电流和所施加偏压的大小,制备的Cu2S阻变存储器即可表现出非易失性电阻开关行为,实现器件中非易失性阻变特性的调控,避免了复杂离子的引入;并且本发明制备的Cu2S阻变存储器的非易失性具有良好的一致性,在神经形态计算和生物突触模拟方面有着巨大的应用潜力。

    一种椭球形大尺寸金刚石单晶的制备方法

    公开(公告)号:CN119433705A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411641154.9

    申请日:2024-11-18

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明适用于金刚石单晶制备技术领域,提供了一种椭球形大尺寸金刚石单晶的制备方法,包括以下步骤:使用大尺寸棱角分明的金刚石单晶作为晶体;置于高压组装块中,烘干;将高压组装块置于六面顶压机装置的腔体中,进行溶蚀操作,压力为3‑6 GPa、温度为1200‑2000 ℃,时间为5min‑48 h;结束后将晶体取出,去除表面的杂质,再清洗,得到椭球形大尺寸金刚石单晶。本发明通过六面顶高压设备对掩埋于金属触媒中的大尺寸金刚石进行处理,利用温度与保温时间的调控可实现不同尺寸的从棱角分明的晶体→略微圆化→类球形→椭球形的金刚石单晶的制备,简单易操作,解决了大尺寸椭球型金刚石单晶制备的技术问题,且生产成本低,具有较好的重复性,能够满足批量化生产要求。

    (111)面金刚石单晶制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119352154A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411267249.9

    申请日:2024-09-11

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及一种(111)面金刚石单晶制备方法。先通CVD方法以(100)面单晶金刚石为基底,生长出较厚的金刚石晶体,然后通过晶体学软件,分析得出该晶体中(111)面与(100)面的相对位置关系;再用该相对位置关系控制激光切割机系统里的角度调整功能,将(100)面的金刚石进行旋转平移,并进行激光切割;切割后的晶体进行表面抛光,得到(111)面金刚石单晶;该方法避免了直接通过进行(111)面金刚石单晶生长的各种弊端,选择更容易的(100)面的金刚石单晶的生长先获得大尺寸的晶体,然后通过调整切割方向,切出来(111)面金刚石单晶,提升了(111)面金刚石单晶制作速度和效率,并且大幅度降低了晶体缺陷的问题,能够获得高品质的(111)面金刚石单晶。

    基于六方氮化硼的负光电导光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN119008774A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411106317.3

    申请日:2024-08-13

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明实施例公开了基于六方氮化硼的负光电导光电探测器及其制备方法;制备方法包括步骤:S1、在聚对苯二甲酸乙二醇酯衬底上制备金叉指电极;金叉指电极的单根叉指长0.8mm,宽0.1mm,叉指间距为0.1mm;S2、将六方氮化硼分散液旋涂在叉指电极上,得到基于六方氮化硼的负光电导光电探测器。该光电探测器包括聚苯二甲酸乙二醇酯衬底和在聚苯二甲酸乙二醇酯衬底上形成的金叉指电极,金叉指电极上覆盖有六方氮化硼层,具有负光电导效应,在光照条件下材料的电导率下降。基于六方氮化硼的负光电导光电探测器具有宽波段响应能力,同时具有良好的稳定性。

    基于二次谐波信号优化的光声光谱痕量气体检测方法

    公开(公告)号:CN118817611A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410815951.8

    申请日:2024-06-24

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明实施例公开了基于二次谐波信号优化的光声光谱痕量气体检测方法,包括步骤:S1、使用光声光谱气体传感器检测目标气体,获取二次谐波信号原始数据向量;S2、对二次谐波信号原始数据进行基线矫正,得到二次谐波信号基线校正数据向量;S3、对二次谐波信号基线矫正数据向量进行特征提取,得到特征对样本;S4、对特征对样本进行聚类分析,得到最终聚类;S5、利用聚类中心对目标气体的浓度进行标定,得到目标气体的浓度。该方法先对二次谐波信号进行基线矫正减少信号波动,然后提取矫正后的二次谐波信号的多个特征值组成特征向量并进行聚类分析,最后使用聚类中心对目标气体进行标定,能够有效提升光声光谱气体传感器的检测极限和标定精确度。

    一种金刚石单晶同质键合的方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118773734A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410867272.5

    申请日:2024-07-01

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种金刚石单晶同质键合的方法,属于半导体技术领域,所述一种金刚石单晶同质键合的方法包括以下步骤,获取至少两片金刚石单晶片,在金刚石单晶片的表面镀上一层键合镀膜层,将至少两片金刚石单晶片对齐,并用包裹件对至少两片金刚石单晶片进行包裹,将包裹好的至少两片金刚石单晶片放置于六面顶压机上进行键合处理,具有成本低、易操作、尺寸灵活调控、平整度要求低、压力可控范围广、温度调节范围广以及拓展应用材料的范围广的优点。

    基于光纤传感器的气密性检测装置、检测方法

    公开(公告)号:CN118067321A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410243362.7

    申请日:2024-03-04

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明实施例公开了基于光纤传感器的气密性检测装置、检测方法;装置包括超辐射发光二极管光源、光纤传感器、光纤环形器和光谱检测组件,其中,超辐射发光二极管光源用于提供宽带光;光纤传感器用于感应漏气源;光纤环形器的第一端口设置与超辐射发光二极管光源连接,光纤环形器的第二端口设置与光纤传感器连接,光纤环形器的第三端口设置与光谱检测组件连接;本发明实施例公开的基于光纤气流传感器的气密性检测装置及方法,依据在不同气流大小振膜位移程度不同的特点,将光纤传感器直接对准泄漏源对气流直接测量,操作流程简单、测试效果好、测量方便,灵敏度高、体积小、适用范围广,为气密性检测补充了新的检测手段,在气密性检测领域有良好的应用前景。

    基于微结构悬臂梁的光纤传声器及传声系统

    公开(公告)号:CN118010147A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410157428.0

    申请日:2024-02-04

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了基于微结构悬臂梁的光纤传声器及传声系统,包括:振膜,振膜的中间位置处开设有矩形通孔;微结构悬臂梁,微结构悬臂梁设置在矩形通孔中,与矩形通孔的宽边连接,设置为在声波作用下沿垂直于振膜表面的方向摆动;其中,微结构悬臂梁包括相互连接的第一梁臂和第二梁臂,第一梁臂的端部设置与矩形通孔的宽边连接,第二梁臂为自由端;第二梁臂的宽度大于第一梁臂的宽度,第二梁臂的长度小于第一梁臂的长度,第二粱臂的几何中心与振膜的几何中心相重叠。本发明实施例公开的基于微结构悬臂梁的光纤传声器能够在缩小悬臂梁的尺寸的同时保持有效的反光面积,能够通过减少悬臂梁等效弹簧系数提高灵敏度,还能够通过减少等效质量提高频响带宽。

    气体泄漏位置三维定位方法、定位系统

    公开(公告)号:CN113639934B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202111011720.4

    申请日:2021-08-31

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 气体泄漏位置三维定位方法,包括:建立基于基尔霍夫衍射远场声全息理论的声场模型;在测量平面获取泄漏源声场信息;处理获取的声场信息,得到泄漏源声场的声全息数据;利用声场模型和声全息数据,确定泄漏源的三维位置信息。气体泄漏位置三维定位方法能够获得更准确的声场信息,进而能够引入深度信息实现泄漏源的三维检测效果展示;通过构建基于基尔霍夫衍射理论的远场声全息模型,能够实现较大距离泄漏源的声场定位;利用虚拟相控阵列技术,在气体泄漏检测与定位中降低了系统成本和复杂度,提高了泄漏源检测精度和定位精度,在气体泄漏位置的准确定位方面具有巨大实用价值和工业应用潜力。

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