基于双界面表面等离子波的光纤温度传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN117589328A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311561637.3

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本发明提供了一种基于双界面表面等离子波的光纤温度传感器及其制作方法,所述光纤温度传感器包括D型光纤、第一标准单模光纤和第二标准单模光纤;所述D型光纤由一段标准单模光纤沿径向切面去除掉一半形成,使得D型光纤的纤芯暴露于径向切面;所述D型光纤的径向切面上设置有金薄膜波导,金薄膜波导上设置有PDMS层;所述D型光纤、第一标准单模光纤和第二标准单模光纤的轴线位于同一直线上,第一标准单模光纤和第二标准单模光纤分别连接于D型光纤的两端。本发明具有较高的温度灵敏度,其对环境温度变化非常敏感,可实现细微温度变化的精准感测;同时,还具备结构紧凑、耦合损耗小、安全可靠、制作过程相对简单且性能稳定的优点。

    一种光纤传感器及检测方法

    公开(公告)号:CN112816442B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202011569431.1

    申请日:2020-12-26

    Abstract: 本申请涉及光纤传感的技术领域,尤其涉及一种光纤传感器及检测方法。本申请提供了一种光纤传感器及检测方法,包括:光纤和检测组件;所述检测组件设置在所述光纤的检测端面上;所述检测组件包括条状凸起金属结构组;且所述条状凸起金属结构组在所述光纤的端面上呈周期性排列;所述条状凸起金属结构组包括由多条相互平行对齐的条状凸起金属结构组成。本申请提供了一种光纤传感器及检测方法,能有效解决传统传感器的体积普遍较大,灵敏度低、测量精度不高、加工复杂的技术问题。

    一种去除旋风分离器所收集粉体中的小颗粒的装置和方法

    公开(公告)号:CN118268145A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410649151.3

    申请日:2024-05-24

    Abstract: 本发明揭示了一种去除旋风分离器所收集粉体中的小颗粒的装置和方法,装置包括:二次空气导流环,其包括设置的多个二次空气入口,每个二次空气入口具有缝隙,其中,在颗粒进入旋风分离器的出料口之前,二次空气导流环利用二次空气入口引入向上气流,并通过缝隙进气形成风刀,风刀在二次空气导流环内沿二次空气流道切向进入旋风分离器内部;缝隙的形貌参数、以及风刀的气速和流量满足如下约束条件:风刀不破坏旋风分离器内部的旋转流场,且风刀能有效避免旋风分离器内部的大颗粒被去除的同时,对颗粒聚团进行破碎并对颗粒进一步分选。为同时实现粉体产品高回收率收集和小颗粒去除,本发明提供了一种简单方便、经济可行的解决方案。

    一种利用微波辐射干法制备球形粉末涂料颗粒的方法和应用

    公开(公告)号:CN119955373A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510106432.9

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本发明属于粉末涂料加工领域,公开了一种利用微波辐射干法制备球形粉末涂料颗粒的方法和应用。该方法包括如下步骤:(1)将具有铁磁性的纳米粒子和粉末涂料原粉混合均匀,得到含有粉末涂料原粉和具有铁磁性的纳米粒子的混合物料;(2)采用微波辐射加热含有粉末涂料原粉和具有铁磁性的纳米粒子的混合物料,使粉末涂料颗粒从固态转变为熔融态,在此过程中,粉末涂料颗粒在表面张力的作用下自发地回缩,形成球形,之后停止微波加热,冷却;(3)完全或部分去除混合物料中的具有铁磁性的纳米粒子,得到球形粉末涂料颗粒。本发明的利用微波辐射干法制备球形粉末涂料颗粒的方法,能够得到高度球形化的粉末涂料颗粒,广泛适用于粉末涂料工业,且球形粉末涂料颗粒的流动性比原粉大大增强。本发明具有效率高、工艺简单、安全环保等优点。

    一种含氟活性酯化合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118598750A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410639979.0

    申请日:2024-05-22

    Abstract: 本发明涉及一种含氟活性酯化合物及其制备方法和应用。本发明通过一步酰化或酯化反应制备芳香活性酯结构单元,随后通过自由基引发乙烯基基团制备含氟活性酯固化剂,该结构与普通固化剂结构相比,环氧树脂/固化剂体系中不含羟基、氨基等极性基团,固化后可形成相互贯穿的聚合物网络。此外,固化剂侧链含氟芳香酯基团的可为环氧树脂的固化提供多活性位点,降低仲醇羟基的生成,同时氟原子的引入可有效降低体系的极化率,所制备的含氟活性酯固化剂/环氧树脂固化物呈现较低的介电常数(2.59‑3.09)和介电损耗(0.002‑0.011)以及优异的断裂伸长率(102‑198%),可在集成电路和和微电子封装领域中应用。

    一种抗反射无机纳米涂层的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118515997A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410651771.0

    申请日:2024-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种抗反射无机纳米涂层的制备方法和应用,所述无机纳米涂层的制备方法,采用低温等离子体使溶胶凝胶法制备得到的无机纳米颗粒交联固化,得到无机纳米涂层。本发明通过低温等离子处理技术在低温下固化无机纳米涂层,解决溶胶凝胶法在常温下制备抗反射涂层机械稳定性差的缺点。涂层中的硅羟基或钛羟基在低温等离子的干涉下进一步缩合形成了比范德华力更加稳定的Si‑O‑Si或Si‑O‑Ti或Ti‑O‑Ti共价键,大幅提高了抗反射涂层的硬度和机械耐久性,极大缩短了涂层的固化时间,同时解决了现有溶胶凝胶室温固化抗反射涂层机械性能差的难题。不仅如此,本发明制备的无机纳米抗反射涂层具有高孔隙率、低折射率和优异的抗反射性能。

    一种硅胶负载硅氧烷的功能助剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118256106A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410528533.0

    申请日:2024-04-29

    Abstract: 本发明属于新材料技术领域,具体涉及一种硅胶负载硅氧烷的功能助剂及其制备方法与应用。本发明以溶解在有机溶剂中的硅氧烷为有效成分主体,以干燥的介孔硅胶作为载体材料,二者混合后在真空作用下使有机溶剂彻底挥发,同时使硅氧烷分子进入到介孔硅胶的孔隙结构中。由于介孔硅胶大量的内部储存空间,本发明制得的功能助剂中硅氧烷的负载比例大且范围可调,例如在某些实施例中与硅胶硅氧烷比例为1:0.1~3。此外,由于介孔硅胶与有机涂料的相容性较好,相比传统的液体硅氧烷,本发明功能助剂还可以获得更均匀的分散性,从而更方便地储存、转移和应用到粉末涂料中。

    一种潜伏性反应型有机磷氮阻燃剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117229323B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311498113.4

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种潜伏性反应型有机磷氮阻燃剂及其制备方法和应用,属于精细化工技术领域。本发明采用含磷单体与含氮单体反应后利用含羟基化合物(封端剂)进行封端制备的潜伏性反应型有机磷氮阻燃剂,具有磷和氮两种阻燃元素,具有优良的阻燃效果和成炭性,暂时封端的活性位点可在适宜温度脱除封端剂成为反应性阻燃剂,可以与树脂基体发生化学反应,从而提高聚合物基体的阻燃性能和氧指数。

    基于菱形阵列与氮化钛复合结构的可调谐近红外吸收器

    公开(公告)号:CN116130978B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310376721.1

    申请日:2023-04-11

    Abstract: 本发明提供了一种基于菱形阵列与氮化钛复合结构的可调谐近红外吸收器,包括由下往上依次层叠设置的金基底层、介质基板、氮化钛层和金谐振层;所述金谐振层上刻蚀有若干条第一缝隙和若干条第二缝隙;所述若干个第一缝隙和若干个第二缝隙互相交错连通,将金谐振层分割成若干个周期性排列的菱形谐振器;所述菱形谐振器的中线处刻蚀有沿x轴延伸的第三缝隙;通过向氮化钛层施加不同的偏置电压,改变氮化钛层的介电常数,使得近红外吸收器的共振波长发生变化,实现对吸收波长的动态调控。本发明具有吸收效率高、吸收波段可连续动态调控的特性;在电磁调制、传感探测、电磁隐身等领域具有广泛的应用前景,实用性极强。

    一种光纤温度传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113218531A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110245007.X

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本发明涉及光纤传感技术领域,尤其涉及一种光纤温度传感器及其制备方法。本发明公开了一种光纤温度传感器,包括:光纤体、检测组件、涂层和毛细玻璃管;光纤体的顶端和检测组件组成光纤探头;检测组件设置在光纤体的顶端的端面,涂层包覆在光纤探头的表面,包覆有涂层的光纤探头封装于毛细玻璃管内;检测组件由周期排列的十字型结构的金属组成;涂层的材料为聚二甲基硅氧烷。本发明提供的光纤温度传感器基于光纤体端面的金属块阵列结构具有高折射率灵敏度,在光纤体端部涂敷的PDMS作为温度传感的缓冲层,具有高的热光系数。两者结合实现了高灵敏度和高探测精度的温度传感。该光纤温度传感器在生物医学诊断和环境监测等许多领域都有潜在的应用前景。

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