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公开(公告)号:CN102053105A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN201010554953.4
申请日:2010-11-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于光纤光栅传感技术领域,特别涉及利用Bragg光纤光栅检测激光与透明介质相互作用区域热效应的方法。该方法基于Bragg光纤光栅的温度灵敏性和高温稳定性,将入射激光束通过透镜聚焦后直接照射到写有光栅的光纤区域,温度敏感区域应整体置于激光可及的范围内。激光作用产生的热效应将会导致光栅光谱的变化,通过光谱分析仪进行检测得到Bragg谐振波长变化量,并结合光栅等时退火实验给出的波长-温度灵敏度,进而得到激光作用区域的等效温度,这样便可实现对激光与透明介质相互作用区域热效应的检测。本发明中光栅本身是温度检测器件和激光作用介质的有机结合体,能更有效的提高热效应检测的响应时间和效果。
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公开(公告)号:CN102604074B
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201210048125.2
申请日:2012-02-28
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于功能高分子材料领域,具体涉及一系列侧链型电活性荧光聚合物、制备方法及用于检测氧化或还原性物质。是利用电活性荧光聚合物的荧光强度会随着苯胺链段的氧化还原状态发生可逆的变化,从而实现对氧化或还原性物质的荧光检测。本发明首先通过三元共聚的方式合成出侧链上含有苯胺链段和荧光基团的荧光性聚合物;再将该聚合物配成溶液后,先通过化学氧化还原方法或电化学方法使聚合物中的苯胺链段处于还原态或中间氧化态,然后利用荧光光谱仪测试其对氧化或还原性物质的荧光响应情况。这种检测方法具有检测物种类广泛、稳定性好、检测下限低、可重复使用等优点,在生物、化学、食品、环境等领域具有极其广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102323643A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110226382.6
申请日:2011-08-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于光纤干涉仪传感器领域,具体涉及一种两侧拉力非同轴光纤熔融拉锥制备S形光纤单锥干涉仪的方法。首先将去掉涂覆层的光纤放入夹具固定,然后根据要制备的S形光纤单锥弯曲程度设定拉锥时光纤两端夹具的轴向偏移量,最后通过控制拉锥温度及速度得到设计的S形单锥结构。本发明方法制备的S形光纤单锥可独立形成光纤马赫-曾德尔(MZ)干涉仪结构,比现行公开的利用两个或三个光纤锥制备光纤MZ干涉仪更简单、紧凑,对环境折射率和轴向应力传感具有更高的响应灵敏度。
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公开(公告)号:CN102604074A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210048125.2
申请日:2012-02-28
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于功能高分子材料领域,具体涉及一系列侧链型电活性荧光聚合物、制备方法及用于检测氧化或还原性物质。是利用电活性荧光聚合物的荧光强度会随着苯胺链段的氧化还原状态发生可逆的变化,从而实现对氧化或还原性物质的荧光检测。本发明首先通过三元共聚的方式合成出侧链上含有苯胺链段和荧光基团的荧光性聚合物;再将该聚合物配成溶液后,先通过化学氧化还原方法或电化学方法使聚合物中的苯胺链段处于还原态或中间氧化态,然后利用荧光光谱仪测试其对氧化或还原性物质的荧光响应情况。这种检测方法具有检测物种类广泛、稳定性好、检测下限低、可重复使用等优点,在生物、化学、食品、环境等领域具有极其广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102330150A
公开(公告)日:2012-01-25
申请号:CN201110325783.7
申请日:2011-10-24
Applicant: 吉林大学
Abstract: 发明涉及一种固相热分解法制备过渡金属盐掺杂ZnO纳米晶及其方法。是由Zn(CH3COO)2·2H2O、NaHCO3和过渡金属盐在室温下混合后研磨至200目以下;在管式炉中一定时间和一定温度下进行热分解反应;反应后冷却至室温,用去离子水充分滤洗;在一定温度下烘干,即得到ZnO纳米晶。由于本发明生长温度较低,因而ZnO纳米晶尺寸较小(7-10nm),其表面悬键及缺陷较多,而且是三维受限,这样很容易使过渡金属中的自旋态电子状态保持不变,从而使其磁性更为稳定。为相关自旋电子器件的研制奠定了基础。也为相关ZnO基太阳能电池的研制提供了前期技术保障。本发明还具有原材料价格低廉、工艺简单、易于控制、环境友好、适于大批量生产等优点。
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公开(公告)号:CN102162874A
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN201110133203.4
申请日:2011-05-23
Applicant: 吉林大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 一种微孔阵列型光纤光栅的制备方法,属于光纤光栅传感器技术领域,具体涉及一种利用激光加工结合化学腐蚀技术制备微孔阵列型光纤光栅的方法。是利用功率为0.5W~1.5W的聚焦激光光束在光纤上制作一段损伤区从纤芯延伸到包层外沿的光纤光栅,然后使用体积浓度为1%~40%的氢氟酸在10℃~50℃下对这段光栅进行化学腐蚀,最后经过碱性溶液中和及去离子水超声清洗,从而得到光栅损伤区从包层外沿延伸到纤芯的微孔阵列型光纤光栅结构。本发明使光栅区从光纤内部延伸到表面,而腐蚀过程主要沿着损伤的光栅区进行,保证腐蚀后的结构具有较大的机械强度,并提高了传感灵敏度,且同时具有高温稳定性。
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