一种超高硬度非球面玻璃透镜模具材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110981488A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911345055.5

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种超高硬度非球面玻璃透镜模具材料及其制备方法,模具材料各组分的重量百分含量为0.1-0.5%的Co、0.5-5%的TaC、0.45%-0.75%Cr3C2、0.30%-0.50%VC、余量为WC;制备方法包括配料、湿磨、掺蜡、制形、烧结及热处理。本发明限定了原料中各组分的优化技术条件以及制备产品的优化工艺条件。所述超高硬度非球面玻璃透镜模具材料的WC平均晶粒度为0.13~0.25μm,孔隙率为A02B00C00,HV10为2650~2750,具有高温稳定性好、耐磨性高、耐热冲击性好的优点,其制造的光学玻璃模仁的成形质量高、模压次数多,降低了非球面玻璃透镜精密模压成形的生产成本。

    一种基于Mie谐振效应的太赫兹生物传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116448713A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310701371.1

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本发明涉及传感器领域,具体涉及一种基于Mie谐振效应的太赫兹生物传感器及其制备方法和应用。传感器结构包括:底层,设置在底层上面的圆柱阵列,所述圆柱阵列包括多个均匀分布的呈圆柱状的介电材料,所述底层为硼硅酸盐玻璃或石英玻璃。制备方法包括:介电材料晶圆片与硼硅酸盐玻璃或石英玻璃进行阳极键合,在介电材料表面涂胶、曝光,刻蚀,形成圆柱阵列,采用H2SO4、H2O2溶液的混合液清洗,然后氧等离子体处理,使用3‑氨丙基三乙氧基硅烷溶液浸泡,用碳二亚胺、N‑羟基硫代琥珀酰亚胺溶液和待测生物样品对应的抗体溶液混合浸泡。本发明基于Mie谐振原理制备了新结构的生物传感器,有较高灵敏度。

    一种含硼高比重钨基合金的制备方法

    公开(公告)号:CN114381623B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202111539066.4

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种含硼高比重钨基合金的制备方法,该方法通过金属硼化物烧结助剂部分或全部替代原有粘结相的方式实现硼元素的引入。本发明中含硼高比重钨基合金制备方法包括以下步骤:(1)按照重量百分比计,称取钨粉、金属硼化物烧结助剂以及纯金属粉;(2)将所称取混合粉末进行充分机械混合,使混合粉末得到均匀分散;(3)采用冷等静压将均匀分散的混合粉末压制成初坯;(4)将初坯在氢气炉进行两步法液相烧结,即得到含硼高比重钨基合金。本发明制备方法简单、成本低、易于工业化生产;制得的含硼高比重钨基合金硼含量可调且范围较宽,能够满足反应堆混合辐射场的射线‑中子综合屏蔽需求。

    一种明暗模态耦合的太赫兹全介质生物传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN119510745B

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510090388.7

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本申请涉及太赫兹超材料生物传感器技术领域,具体涉及一种明暗模态耦合的太赫兹全介质生物传感器及制备方法。本发明通过阳极键合‑光刻图形化‑刻蚀‑特异性抗体修饰得到全介质超材料生物传感器,该传感器包括介质层和衬底层,介质层由全介质超材料的开口环结构和棒状结构交替组成阵列,开口环结构的两端对称开口,且开口连线与棒状结构平行,棒状结构与左右两侧开口环结构的距离分别为u和v,且5μm≥|v‑u|≥1μm。本发明传感器的介质层中通过将棒状结构作为明模态,开口环结构作为暗模态,两套阵列相互作用,实现明暗模态耦合,使谐振峰劈裂,增大Q因子和灵敏度,使得传感器在太赫兹波段对于低浓度生物样品检测具有高灵敏度及低检测限效果,且方法稳定可靠。

    一种浸润性多级纳米阵列结构SERS衬底的制备方法

    公开(公告)号:CN114852950A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210070727.1

    申请日:2022-01-21

    Abstract: 本发明公开了属于微纳加工、表界面调控及电化学合成交叉技术领域的一种浸润性多级纳米阵列结构SERS衬底的制备方法,包括以下步骤:首先采用气液界面自组装方法在氧化硅硅片上结合反应离子刻蚀工艺获得规则且非密排PS小球掩膜版;然后依次对氧化硅和硅进行刻蚀,获得大面积硅柱结构;并在所获得的硅柱结构表面包覆金属膜,将该基底浸泡在含巯基分子溶液中进行疏水性调控;最后采用电化学沉积技术在上述疏水性硅衬底上制备得到了松枝状的Au纳米阵列结构,获得纳米阵列结构间隙灵活可调、大面积低成本高重复性、具有大量活性热富集高灵敏度的SERS衬底。

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