-
公开(公告)号:CN119992954A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510217371.3
申请日:2025-02-26
Applicant: 南开大学
IPC: G09F3/02 , C08F220/20 , C08F222/14 , C08F2/48
Abstract: 本发明公开了一种仿生水凝胶防伪标签的制备方法及其用途。本发明的仿生水凝胶防伪标签包含承载加密信息的基底层以及粘附其上的信息载体层。其制备方法包括以下步骤:将单体甲基丙烯酸羟乙酯、交联剂乙二醇二甲基丙烯酸酯、光引发剂苯基双(2,4,6‑三甲基苯甲酰基)氧化膦混合均匀得到溶液A以用于制备防伪标签前体;将钼酸铵水合物(Mo7)溶解至去离子水中并得到溶液B以用于浸渍;将A溶液转移至定型模板中,在紫外光下于待复制件基底图案区域反应凝结成胶后浸于溶液B中,从而得到仿生水凝胶防伪标签;而后于紫外光下进行图案生成以达到二次加密的设计。本发明制备的防伪标签辨识度较高,且由于其多层加密的特性,防伪安全性更高,编码方式简单易操作。仅通过一种元素掺杂、即可实现最高为编码容量为1010000的信息加密。
-
公开(公告)号:CN114273110B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202111625131.5
申请日:2021-12-29
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了一种新型可控的碳化硅表面均匀厚度薄膜制备装置,其包括微机控制系统控制的物料输送区、薄膜制备及厚度监测区、气体控制区三个部分,所述薄膜制备及厚度监测区主要包括CCD相机、固定阀、载物台、物槽、温控器、厚度传感器、旋转加热器、集成控制器,所述载物台固定在固定阀之间,所述固定阀安装在旋转加热器上,所述载物台中心是物槽,所述温控器安装在物槽两端,所述厚度传感器布置在物槽底部,所述CCD相机与集成控制器通过数据线连接,所述集成控制器同时通过数据线连接厚度传感器和温控器。本发明的优点在于:整个装置构造和薄膜制备过程中设计合理、操作简单、生产成本较低,可以形成高质量、厚度均匀的薄膜。
-
公开(公告)号:CN117833002A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202310790743.2
申请日:2023-06-30
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了一种基于可打印正交偏振调控超表面的立体复合双波长激光谐振腔,涉及超表面技术领域。该复合结构谐振腔由多个不同功能的超表面与增益介质层(G)叠加构成,分别为偏振控制高反超表面(M1)、波前校正超表面(M2)、输出耦合超表面(M3)和输出光束调制超表面(M4)。各超表面与激光增益介质之间由过渡层(T)进行粘接,各结构共同构成层状或梯度折射率复合结构激光谐振腔。该谐振腔的各组分均由可定制折射率的纳米复合材料制备,通过调节纳米复合材料中电介质纳米颗粒的种类和掺杂比来定制其有效折射率。具有偏振调制功能的M1和M3与具有相位调制功能的M2和M4共同构成谐振腔的腔内光场调制框架,使谐振腔稳定输出两束不同模式、不同波长、不同波前结构的双通道激光。本发明为解决可穿戴光学设备系统设计对多功能集成微型固态激光光源的需求提供一种新的思路。
-
公开(公告)号:CN112605067A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011435998.X
申请日:2020-12-11
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了一种树脂基复合材料表面涂料的激光清洗方法,可解决纤维增强材料表面涂料去除易损伤基底以及激光清洗过程中难以实时判断清洗状况导致基底发生损伤的问题。具体步骤包括:将覆盖表面涂层的树脂基复合材料放置于合适的操作空间内;将树脂基复合材料置于合适厚度的液体层中,使溶液层覆盖树脂基复合材料表面涂层;确认清洗树脂基复合材料表面涂料时,纤维增强体刚发生损伤时表面涂料的温度;根据表面涂料和树脂成分设定合适的激光清洗参数;打开激光器,对树脂基复合材料的表面涂料进行清洗;确认阈值温度,并根据表面温度监控实时反馈来调节功率大小;高压液流喷射树脂基复合材料表面的涂层使其脱离复合材料表面。
-
公开(公告)号:CN106483599A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610321341.8
申请日:2016-05-13
Applicant: 南开大学
IPC: G02B6/02 , C03C13/04 , C03B37/025 , C03B37/012
Abstract: 本发明提供一种以微晶材料为纤芯的特种光纤,以及其制作方法,尤其涉及一种铒镱共掺磷酸盐微晶玻璃作为纤芯的微晶光纤,通过对掺杂稀土离子的玻璃材料进行热处理得到微晶玻璃材料,然后利用套孔法把微晶材料作为光纤预制棒的纤芯材料制作预制棒,再将其拉制成光纤。此方法制作的光纤结合了目前正在大量研究和实验的掺杂光纤和微晶玻璃材料的良好的光学性能,在光纤通讯领域,光纤激光器器领域,以及光纤传感等领域有着很好的应用前景和开发价值。
-
公开(公告)号:CN106281305A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510312630.7
申请日:2015-06-10
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及一种寿命可调的荧光纳米核壳材料,其特征包括先制备贵金属纳米(Ag或Au)颗粒;采用溶胶凝胶法或反相微乳法在贵金属纳米颗粒的表面包覆一层厚度可调的SiO2,然后对其表面进行改性处理,在SiO2的表面再包覆一层厚度小于5nm的稀土发光材料。这种包覆金属颗粒的核壳发光材料,实现了长寿命(毫秒级或微秒级)可调,具有很好的寿命可分辨性和高量子产率,在生物荧光寿命成像、信息储存、信息加密等方面具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN101132100B
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN200710058008.3
申请日:2007-07-11
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种测量LD抽运固体激光器腔内往返损耗的方法。实验中测量激光功率与抽运功率的关系;接着将利用速率方程进行数值并在理论上模拟出不同腔内损耗下的激光功率与抽运功率的关系;最后对照实验结果和理论模拟结果,得到一个确定的腔内损耗值。速率方程中,考虑到激光振荡以及影响激光运转的其它跃迁过程,同时认为抽运光与激光均为高斯分布。本发明特别适于低增益微片固体激光器腔内往返损耗的测量。
-
公开(公告)号:CN1905290B
公开(公告)日:2010-05-12
申请号:CN200610014585.8
申请日:2006-07-03
Applicant: 南开大学
Abstract: 用谐振腔变换圆理论分析固体激光器热效应,设计反馈系统,自动监测激光输出参数(功率、能量和模式),通过计算判断,调节激光腔的长度及腔镜的俯仰,以自动适应热透镜焦距引起的变化,使得激光器能在较低和较高功率泵浦时都能稳定运转,并根据需要可以在基横模(TEM00模)分布及最大激光输出功率时运转。该研究对获得实用的激光器有重要意义。
-
公开(公告)号:CN101257180A
公开(公告)日:2008-09-03
申请号:CN200810052123.4
申请日:2008-01-22
Applicant: 南开大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/094 , H01S3/0941 , G02B6/00 , H04B10/02
Abstract: 一种超短长度铒镱共掺高增益玻璃光纤超荧光光源,包括:半导体激光器(LD)1,耦合透镜系统2(包括准直透镜3和聚焦透镜4),信号光全反镜5,高增益光纤6(泵浦光输入端在图(a)结构中为垂直切割端8,在图(b)结构中为斜角端7,超荧光输出端在图(a)、(b)中均为斜角端7)四部分。超荧光光源采用基本结构,在超短长度高增益光纤中实现高功率、宽带宽、平均波长稳定的超荧光输出。对于未来集成光学、新一代光纤通信技术和光纤传感技术的发展具有很强的应用价值。
-
公开(公告)号:CN101186435A
公开(公告)日:2008-05-28
申请号:CN200710150784.6
申请日:2007-12-06
Applicant: 南开大学
IPC: C03B37/012 , C03B19/02
Abstract: 一种光纤预制棒的新型制作方法,所用到的恒温浇铸设备包括玻璃棒浇铸炉和玻璃模具。制作方法包括如下步骤:(1)纤芯材料玻璃液注入到恒温浇铸设备中制成玻璃棒;(2)纤芯材料玻璃棒退火后,熔拉变细;(3)熔拉后的纤芯材料玻璃棒置于恒温浇铸设备中充分预热;(4)包层材料玻璃液注入到含有纤芯材料玻璃棒的恒温浇铸设备中,制成玻璃棒,退火后得到光纤预制棒。预制棒可以是通过一次熔拉浇铸制备而成,也可以是一次熔拉浇铸后,重复步骤(2),(3),(4)通过两次熔拉浇铸制备而成。
-
-
-
-
-
-
-
-
-