一种基于长周期光纤光栅的氢气传感装置

    公开(公告)号:CN105527249A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201610028101.9

    申请日:2016-01-13

    CPC classification number: G01N21/41

    Abstract: 本发明提供了一种基于长周期光纤光栅的氢气传感装置,其特征在于:由宽带光源(1)、入射光纤(2)、长周期光纤光栅(3)、氢敏感薄膜(4)、恒温气室(5)、气体产生装置(6)、排气口(7)、出射光纤(8)、光谱分析仪(9)组成;宽带光源(1)发出的光束耦合到入射光纤(2),入射光纤(2)的出射光束耦合到长周期光纤光栅(3),长周期光纤光栅(3)的出射光束耦合到出射光纤(8),出射光纤(8)与光谱分析仪(9)相连;长周期光纤光栅(3)的一侧溅镀氢敏感薄膜(4),置于恒温气室(5)中。所述的一种基于长周期光纤光栅的氢气传感装置,具有结构简单、易于操作、灵敏度高、安全性能好的优点。

    一种功能化修饰的CdX量子点合成方法

    公开(公告)号:CN105131936A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510433585.0

    申请日:2015-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种功能化修饰的CdX量子点合成方法,X=Se或Te,首先制备X前驱溶液、Cd2+前驱溶液、将两种前驱溶液加入到超声化学反应釜超声反应1小时,而后加入功能化修饰剂在超声化学反应釜中继续超声振荡2小时。将所得的功能化修饰的CdX量子点加入丙酮洗涤,采用离心机离心,用乙醇清洗2-3次,得到纯净的功能化修饰的CdX量子点。该方法无需氮气保护,所制备的量子点成分纯净,粒径均匀,能提高荧光量子产率和荧光稳定性,且功能化修饰后,选择性更好,可以作为荧光探针。

    一种具有温度补偿功能的光纤氢气传感器

    公开(公告)号:CN105572054A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610119940.1

    申请日:2016-03-03

    CPC classification number: G01N21/25 G01N33/005

    Abstract: 本发明公开了一种具有温度补偿功能的光纤氢气传感器,由宽带光源、环行器、拉锥光纤、第一光纤布拉格光栅、第二光纤布拉格光栅、氢敏感薄膜、尾纤、光栅解调仪组成。对单模光纤进行熔融拉锥后在其锥区的纤芯上间隔一定距离写入两个相同参数的FBG,第一光纤布拉格光栅用于温度补偿,第二光纤布拉格光栅表面均匀溅镀Ti/Pd薄膜形成光纤氢敏感头。该薄膜具有吸氢膨胀的特性,随着环境氢气浓度的变化挤压光纤改变FBG的光栅周期,利用两个FBG中心波长漂移量之差可以消除温度交叉敏感。利用Ti薄膜对光纤良好的吸附性,维持Pd薄膜的稳定和抑制其降解,可以极大的提高该新型传感器的灵敏度和重复性。

    一种基于侧边抛磨渐变折射率光纤的氢气传感装置

    公开(公告)号:CN105548078A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610028109.5

    申请日:2016-01-13

    CPC classification number: G01N21/41

    Abstract: 本发明公开了一种基于侧边抛磨渐变折射率光纤的氢气传感装置,由半导体激光器,第一GRIN透镜,第一单模光纤,渐变折射率光纤,氢敏感薄膜,第二GRIN透镜,第二单模光纤,光功率计,恒温气室组成。半导体激光器发射的光束经第一GRIN透镜耦合到第一单模光纤内传输后,垂直入射渐变折射率光纤的端面,与氢敏感薄膜作用后经第二GRIN透镜耦合到第二单模光纤内传输至光功率计。包层模在纤芯-氢敏感薄膜交界面发生表面等离子共振,氢敏感薄膜吸附氢气浓度的变化改变其有效折射率,导致包层模反射回纤芯的能量改变,通过归一化出射光强的漂移量检测氢气的浓度。该发明结构简单,灵敏度高,SPR响应曲线尖锐,为氢气在线监测提供了一种切实可行的方案。

    一种抗漂移式水质监测浮标

    公开(公告)号:CN204110320U

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201420595789.5

    申请日:2014-10-13

    Abstract: 本实用新型公开了一种抗漂移式水质监测浮标,包括浮筒平台、浮标仪器舱、浮筒底座和浮标支架;安装于浮标支架侧棱上的杯状捕风叶片捕获风动能,在风动能的带动下,支架平台、浮标支架、太阳能电池板、太阳能电池支撑板和浮筒平台所连接的整体绕第一转轴转动,将风动能转换为支架平台、浮标支架、太阳能电池板、太阳能电池支撑板和浮筒平台所连接的整体转动的动能;安装于浮筒底座外侧的杯状集水叶片蓄积水的流动能,在水的流动能的带动下,浮筒底座绕第二转轴转动,将水的流动能转换为浮筒底座转动的动能;实现浮标抗漂移,避免浮标偏离预定水质监测区域。

    一种分段结构光纤倏逝波传感器

    公开(公告)号:CN203364851U

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201320396386.3

    申请日:2013-06-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种分段结构光纤倏逝波传感器,包括光纤支架和光纤,光纤分支撑光纤段和传感区,支撑光纤段与光纤支架接触,传感区光纤为多段相间去包层段和未去包层段,不与光纤支架接触;光纤支架包括两块有机玻璃平板和一对开口半圆筒;两块有机玻璃平板平行分开,一对开口半圆筒开口相向,间隔放置在两块有机玻璃平板间上端和下端,一对开口半圆筒的两端分别粘贴在两块有机玻璃平板上。该传感器采用分段结构,让支撑光纤段与光纤支架接触,传感区去包层段和未去包层段多段相间于支撑开口半圆筒间,增加传感器机械强度,同时增加传感器灵敏度,可应用于溶液、气体物质的检测。

    一种基于长周期光纤光栅的氢气传感装置

    公开(公告)号:CN205317668U

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201620040513.X

    申请日:2016-01-13

    Abstract: 本实用新型提供了一种基于长周期光纤光栅的氢气传感装置,其特征在于:由宽带光源(1)、入射光纤(2)、长周期光纤光栅(3)、氢敏感薄膜(4)、恒温气室(5)、气体产生装置(6)、排气口(7)、出射光纤(8)、光谱分析仪(9)组成;宽带光源(1)发出的光束耦合到入射光纤(2),入射光纤(2)的出射光束耦合到长周期光纤光栅(3),长周期光纤光栅(3)的出射光束耦合到出射光纤(8),出射光纤(8)与光谱分析仪(9)相连;长周期光纤光栅(3)的一侧溅镀氢敏感薄膜(4),置于恒温气室(5)中。所述的一种基于长周期光纤光栅的氢气传感装置,具有结构简单、易于操作、灵敏度高、安全性能好的优点。

    一种可拆解水质监测浮标支架平台

    公开(公告)号:CN204548409U

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201520275286.4

    申请日:2015-04-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种可拆解水质监测浮标支架平台,包括支架主体、支架台、太阳能电池板支撑架和仪器室;支架主体由最基本的支撑体单元连接固定构成;支架台固定于支架主体上方;太阳能电池板支撑架由两个可拆分的构件连接固定组成,其通过与连接定位孔匹配固定在支架主体上;仪器室由仪器室盖、仪器室主体构成,其通过附属连接固定件固定在支架主体上;该支架平台采用部件“按需组装、按需拆解”的模式,解决了现有支架平台用途单一且不太具备可拓展性的问题;支架上的各个连接定位孔,能为支架功用的拓展提供便利条件。本实用新型的可拆解性也使得当支架部件损坏时,只需更换损坏部分即可,避免了不必要的浪费,提高了经济效益。

    一种床头光纤呼吸灯
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204372717U

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201520069154.6

    申请日:2015-01-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种床头光纤呼吸灯,包括:麦克风,光纤,光纤护壳,光源,音频传输线,控制系统模块,开关。麦克风,光纤和光纤护壳都安装在床靠背正面,并以床靠背垂直中轴线对称;光纤安装在光纤护壳里,并环绕在麦克风的外围;光源和控制系统模块安装在床靠背正下方,开关安装在床靠背两侧的正中间;光纤通过光纤耦合器连接到光源,麦克风通过音频传输线连接到控制系统模块,控制系统模块连接光源,控制光源亮度和闪烁;该床头光纤呼吸灯采用光纤发光,实现了光电分离,提高了灯的安全性,且光纤发光柔和,可以提高呼吸调节功能,同时,一个光源可以实现多个光纤呼吸灯照明,节能环保。

    一种具有温度补偿功能的光纤氢气传感器

    公开(公告)号:CN205404392U

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201620161808.2

    申请日:2016-03-03

    Abstract: 本实用新型公开了一种具有温度补偿功能的光纤氢气传感器,由宽带光源、环行器、拉锥光纤、第一光纤布拉格光栅、第二光纤布拉格光栅、氢敏感薄膜、尾纤、光栅解调仪组成。对单模光纤进行熔融拉锥后在其锥区的纤芯上间隔一定距离写入两个相同参数的FBG,第一光纤布拉格光栅用于温度补偿,第二光纤布拉格光栅表面均匀溅镀Ti/Pd薄膜形成光纤氢敏感头。该薄膜具有吸氢膨胀的特性,随着环境氢气浓度的变化挤压光纤改变FBG的光栅周期,利用两个FBG中心波长漂移量之差可以消除温度交叉敏感。利用Ti薄膜对光纤良好的吸附性,维持Pd薄膜的稳定和抑制其降解,可以极大的提高该新型传感器的灵敏度和重复性。

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