一种多功能荧光样品发光测试台

    公开(公告)号:CN107515209A

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201710924886.2

    申请日:2017-10-02

    CPC classification number: G01N21/6402 G01N21/01 G01N2021/6417

    Abstract: 本发明公开了一种多功能荧光样品发光测试台,分为激光激发部分和荧光收集部分,由光学元件和机械结构组建而成。激光激发部分由第一光纤转接件、第一三轴平移台、第一凹透镜、第一凸透镜、二向色镜、第二凸透镜、第三凸透镜和第二凹透镜组成,荧光收集部分由第二光纤转接件、第二三轴平移台、第三凸透镜、第二凸透镜组成。机械结构用于光学元件固定安装,测试样品器皿安装和光纤耦合安装。该测试台使用过程安全便捷,可以观察由比色皿、试剂瓶、离心管盛装的液体样品和滴在载玻片上干涸后形成的固态样品的发光强度,可以测试比色皿盛装液体样品和载玻片干涸样品的荧光光谱,能够适用于多种形状盛装样品器具的发光测试。

    一种使用高功率激光泵浦的上转换荧光强度比测温方法

    公开(公告)号:CN106500864A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610985385.0

    申请日:2016-11-09

    CPC classification number: G01K11/006

    Abstract: 本发明属于光学传感领域,具体涉及的是一种利用激光的热效应规律改进上转换荧光强度比测温技术的精度的使用高功率激光泵浦的上转换荧光强度比测温方法。本发明包括:(1)制备稀土离子掺杂上转换纳米材料作为测温探头;入功率至不同温度,测量无激光入射情况下探头实际温度随环境温度的变化,用作标定公式中的T0等。本发明不在既有测温系统中添加硬件,只需要在标定时采用多组光强数据即可,故本发明成本低廉,操作便捷。(2)将测温探头至于电加热盘上,调节加热盘输

    具有单色上转换发光特性的透明微晶玻璃及制备方法

    公开(公告)号:CN110040967B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201910397900.7

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明公开一种具有单色上转换发光特性的透明微晶玻璃及制备方法。包括玻璃基质和掺杂物,所述玻璃基质摩尔百分配比化学组成为:(40‑90)SiO2‑(5‑30)MnF2‑(4.9‑27)KF‑(0.1‑3)SnCl2,各组成化合物的摩尔百分配比总和为100%;所述掺杂物是在玻璃基质的基础上再掺杂0.1‑2.0mol.%Yb3+离子和0.1‑2.0mol.%Er3+、Ho3+、Tm3+这三种离子中的任一种。通过热处理,可以在玻璃中生长出KMnF3纳米晶体。本发明微晶玻璃能实现稀土离子单色上转换发光,具有很高的透过率,易拉制成低损耗光纤,可用于红光光纤照明、便携式光纤温度传感计和光动力治疗等领域。

    一种用于980nm激光的功率密度试纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN112063377A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010964020.6

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明提供一种用于980nm激光的功率密度试纸,采用980nm激光诱导的光致变色材料作为检测成分,所述光致变色材料采用三层核‑壳‑壳结构的纳米或微米级晶体,由内向外依次为内发光晶核、中间隔离层、外发光层;采用水热法和热分解法等湿化学方法合成光致变色材料,首先制备内发光晶核;然后包裹中间隔离层;最后包裹外发光层;通过将光致变色材料压制/烧结成型或者涂覆到基片上得到用于980nm激光的功率密度试纸。本发明的激光功率密度试纸具有价格低廉、操作快捷、体积小巧、无需电源等优点,主要克服现有激光功率密度检测设备结构复杂、尺寸大、操作繁复、成本较高等缺点。

    一种具备三基色发光的单颗粒纳米晶体及其制备方法

    公开(公告)号:CN110423615A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910602962.7

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本发明提供一种具备三基色发光的单颗粒纳米晶体及其制备方法,所述单颗粒纳米晶体为核壳结构,由内到外依次为内核、第一壳、第二壳、第三壳、第四壳;所述内核、第二壳和第四壳为发光壳,所述第一壳和第三壳为惰性壳;所述三种发光壳内分别含有Yb3+/Tm3+、Er3+或Nd3+/Yb3+/Er3+离子,所述发光壳在激光的作用下分别辐射出红、绿、蓝三种颜色光;本发明采用一锅法连续热注射不同组分壳层原液,相对传统的分次热注射方法而言,大幅节省合成多层核-壳结构纳米颗粒所需的时间;通过构建“核-多壳”结构,抑制浓度淬灭及发光颜色串扰,实现高效纯色的三基色发光;纳米晶具备实时全色域的颜色调节能力,调节方法简便。

    一种双波长激励的反馈式光热治疗仪

    公开(公告)号:CN107440795B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201710785254.2

    申请日:2017-09-04

    Abstract: 一种双波长激励的反馈式光热治疗仪,它涉及光热治疗仪,它是要解决现有的激光光热治疗仪损害正常细胞、缺乏无创的温度反馈功能、治疗周期长的技术问题,该光热治疗仪包括双通道信号发生器、制热激光器、制冷激光器、光纤传输系统、上转换热疗探针、光谱仪和计算机;其中光纤传输系统包括由光纤依次连接的耦合器、环形器和聚焦镜;两束不同波长的脉冲激光分别用于加热和制冷,探针的上转换荧光信号解析探针温度,实现光疗过程中的温度反馈,并且进一步根据反馈的温度来调节输入激光参数,实现在线干预。本发明的治疗仪操作简单,可抑制过热现象、缩短治疗周期。

    具有单色上转换发光特性的透明微晶玻璃及制备方法

    公开(公告)号:CN110040967A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910397900.7

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明公开一种具有单色上转换发光特性的透明微晶玻璃及制备方法。包括玻璃基质和掺杂物,所述玻璃基质摩尔百分配比化学组成为:(40-90)SiO2-(5-30)MnF2-(4.9-27)KF-(0.1-3)SnCl2,各组成化合物的摩尔百分配比总和为100%;所述掺杂物是在玻璃基质的基础上再掺杂0.1-2.0mol.%Yb3+离子和0.1-2.0mol.%Er3+、Ho3+、Tm3+这三种离子中的任一种。通过热处理,可以在玻璃中生长出KMnF3纳米晶体。本发明微晶玻璃能实现稀土离子单色上转换发光,具有很高的透过率,易拉制成低损耗光纤,可用于红光光纤照明、便携式光纤温度传感计和光动力治疗等领域。

    一种使用高功率激光泵浦的上转换荧光强度比测温方法

    公开(公告)号:CN106500864B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201610985385.0

    申请日:2016-11-09

    Abstract: 本发明属于光学传感领域,具体涉及的是一种利用激光的热效应规律改进上转换荧光强度比测温技术的精度的使用高功率激光泵浦的上转换荧光强度比测温方法。本发明包括:(1)制备稀土离子掺杂上转换纳米材料作为测温探头;(2)将测温探头至于电加热盘上,调节加热盘输入功率至不同温度,测量无激光入射情况下探头实际温度随环境温度的变化,用作标定公式中的T0等。本发明不在既有测温系统中添加硬件,只需要在标定时采用多组光强数据即可,故本发明成本低廉,操作便捷。

    一种不依赖激发光强的上转换荧光强度比测温方法

    公开(公告)号:CN106404211B

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201610985384.6

    申请日:2016-11-09

    Abstract: 本发明属于光学传感领域,具体涉及一种利用激光的热效应规律改进上转换荧光强度比测温技术的精度的不依赖激发光强的上转换荧光强度比测温方法。本发明包括:(1)制备稀土离子掺杂上转换纳米材料作为测温探头;(2)将测温探头至于电加热盘上,调节加热盘输入功率至不同温度,测量无激光入射情况下探头实际温度随环境温度的变化,用作标定公式中的T0等。本发明不在既有测温系统中添加硬件,只需要在测量时采用多组光强数据即可,故本发明成本低廉,操作便捷。

    一种提高杂质增强型稀土上转换材料荧光效率的方法

    公开(公告)号:CN107892913A

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201711079177.5

    申请日:2017-11-06

    Abstract: 本发明提供了一种提高杂质增强型稀土上转换材料荧光效率的方法,属于光学纳米材料领域。掺杂杂质作为一种增强稀土上转换荧光效率的公知方式,具有操作简单、成本低廉、效果显著的优点。但其最大的局限是杂质离子在降低晶格对称性的同时也会引入缺陷,即猝灭中心,所以引入杂质实际上带来了晶场增强与缺陷猝灭的相互竞争。本发明通过核壳结构的设计将敏化剂与杂质、敏化剂与发光中心分别集中在核壳结构的不同区域,在利用杂质增强作用的同时抑制引入杂质带来的副作用,进一步改善上转换纳米材料的发光效率,能够保留传统的杂质增强方法对稀土上转换材料起到的增强作用,提高上转换效率。

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