一种基于TDLAS-WMS的激光红外气体分析仪

    公开(公告)号:CN102706832B

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201210179110.X

    申请日:2012-06-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于气体检测技术领域,涉及一种对氯化氢、甲烷、一氧化碳和水蒸气等气体进行检测的基于TDLAS-WMS的激光红外气体分析仪。包括激光器、激光器驱动电路、温度控制电路、带有光学腔体的光学系统、主探测器和参考探测器、强度调制消除电路、锁相放大电路和数据采集与显示电路;激光器驱动电路和温度控制电路用于控制激光器发光,光学系统的两端分别连接激光器和探测器,强度调制消除电路用于消除系统中强度调制的影响,锁相放大电路用于提取谐波信号,数据采集与显示电路用于显示待测气体的浓度。本发明与其他的检测仪相比,优点是在强度调制消除电路中,引入除法运算,结合空间双光路差分检测法,能够从根本上消除强度调制的影响。

    基于胶体硒化铅量子点的集成电路芯片微区表面温度分布的检测方法

    公开(公告)号:CN103674318A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201410005655.8

    申请日:2014-01-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于胶体硒化铅量子点的集成电路芯片微区表面温度分布的检测方法,旨在克服现有技术存在的无法完成对集成电路微米级区域进行温度检测、检测设备体积和重量大、结构复杂等问题。步骤为:制备胶体硒化铅量子点;在集成电路板表面沉积胶体硒化铅量子点;选择激光器作为激发光源并形成平行光束;激光束照射芯片表面的胶体硒化铅量子点使其产生光致发光;图像采集系统收集红外光;红外光谱仪接收红外光信号,并显示其相应的发光光谱;计算集成电路芯片微区表面一点的温度。

    基于补偿发光的ZnCuInS/ZnS量子点白光LED及其制作方法

    公开(公告)号:CN102723440A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210213400.1

    申请日:2012-06-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于补偿发光的ZnCuInS/ZnS量子点白光LED及其制作方法,该LED采用双层发光的结构,包括有玻璃衬底,沉积在玻璃衬底上透明的ITO电极,旋涂在ITO电极上的PEDOT:PSS层,旋涂在PEDOT:PSS层上产生蓝绿光的Poly-TPD层,旋涂在Poly-TPD层上产生红光的ZnCuInS/ZnS量子点层及Al电极,PEDOT:PSS层为缓冲层;ITO电极是透明的,作为LED的正极;所述的Poly-TPD层产生蓝绿光;ZnCuInS/ZnS量子点层产生红光,和Poly-TPD层产生的蓝绿光互补,形成白光,本发明采用无毒金属ZnCuInS/ZnS量子点作为主要发光层,符合绿色环保的要求;具有显色性好、制备简单、成本低等优点。

    一种自适应红外气体检测装置和方法

    公开(公告)号:CN104977269B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201510411261.7

    申请日:2015-07-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种自适应红外气体检测装置和方法,涉及红外检测技术领域。本发明包括,光源模块、开放式气室、自适应处理单元和主控单元;所述的第一光源模块和所述的第二光源模块均用于产生近红外和中红外波段的光波信号,然后输出;所述的第一开放式气室和所述的第二开放式气室用于存放待测气体,并将红外光波信号转化为电信号,然后输出;所述的第一自适应处理单元和第二自适应处理单元,用于对经过气室吸收后的信号进行自适应干扰抑制处理,然后输出;所述的主控单元,用于接收并对自适应干扰抑制处理之后的信号进行处理,并根据处理结果和“浓度‑参比值”关系曲线确定待测气体的浓度。能够精确测量复杂环境和干扰下的气体浓度。

    基于PbSe量子点多波长近红外LED的制备方法

    公开(公告)号:CN104091864B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410345455.7

    申请日:2014-07-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于PbSe量子点多波长近红外LED的制备方法及气体检测方法。制备方法分为计算PbSe量子点的尺寸,制备PbSe量子点,制备PbSe量子点与无影胶的混合溶液,沉积混合溶液、制备近红外多波长LED(1)等四个步骤。应用该装置的气体检测方法为:制备近红外多波长LED(1),将所要检测的气体填充进气室光线透过凸透镜(2)、通过气室(3)和凸透镜(4)并由红外光谱仪(5)接收,对被测气体进行标定,测量气体浓度。本发明所设计的装置可实现多种气体的同时检测,灵敏度高、稳定性好、价格低廉、荧光产率高。(3),近红外多波长LED(1)接通电源后发出光线,

    基于碳量子点和ZnCuInS量子点的三原色匹配白光LED及其制备方法

    公开(公告)号:CN104037310B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410315193.X

    申请日:2014-07-03

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: H01L2224/48091 H01L2224/8592 H01L2924/00014

    Abstract: 本发明公开了一种基于碳量子点和ZnCuInS量子点的三原色匹配白光LED及其制备方法。选取紫外光芯片作为激发光源,制备胶体碳量子点、一种红色发光的胶体ZnCuInS量子点、一种绿色发光的胶体ZnCuInS量子点混合荧光粉作为荧光层,利用蓝、红、绿三原色匹配法调制成白光,通过调整三种量子点在荧光粉中所占比例,得到所需色温和显色指数的白光LED。其结构为:散热衬底(1),取光透镜(2),电极(3),金线(4),硅胶酸甲酯/氯仿溶液混合而形成的荧光粉凝胶层(6),峰值波长为340-390nm的紫外光芯片(7)。本发明所采用的荧光材料毒性低、成本低廉,所设计的LED结构简单、制作容易,发出的白光光源显色指数高、稳定性好。(5),由碳量子点、ZnCuInS量子点和聚甲基丙烯

    基于PbSe量子点多波长近红外LED的气体检测方法

    公开(公告)号:CN106323900A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610860545.9

    申请日:2014-07-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于PbSe量子点多波长近红外LED的气体检测方法。包括五个步骤:第一步、制备近红外多波长LED(1),第二步、将所要检测的气体填充进气室(3),第三步、近红外多波长LED(1)接通电源后发出光线,光线透过凸透镜(5)接收,第四步、对被测气体进行标定,第五步、利用上述标定后的系统,对被测气体浓度进行检测,实现气体浓度的测量。本发明可实现多种气体的同时检测,灵敏度高、稳定性好、价格低廉、荧光产率高。(2)、通过气室(3)和凸透镜(4)并由红外光谱仪

    一种环保无重金属量子点太阳能电池及其制作方法

    公开(公告)号:CN103618047B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201310665055.X

    申请日:2013-12-09

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02E10/549 Y02P70/521

    Abstract: 本发明涉及一种环保无重金属量子点太阳能电池及其制作方法,属于新能源先进制造技术领域。该电池主要由基底、正极、空穴收集层、光敏层、收集层和负极组成,所述正极为ITO电极,将其沉积在基板上,ITO电极和基板能使太阳光透过,所述空穴收集层为具有极强导电性能的PEDOT:PSS层,将其旋涂在ITO电极上,所述光敏层为位于PEDOT:PSS层之上的CuInS2/ZnS QDs层,所述收集层为在CuInS2/ZnS QDs层上旋涂的ZnO纳米薄膜层,所述负极为在ZnO纳米薄膜层上蒸镀的Al电极。这种结构的太阳能电池保持了量子点太阳能电池的高效、柔性和工艺简单的特点,同时不含重金属,符合环保要求。

    一种波导电光开关阵列的线性度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN104749518A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201410852890.9

    申请日:2014-12-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种波导电光开关阵列的线性度测量装置及方法,属于光电仪器与仪表领域,用于波导电光开关阵列的线性度测量。由DSP主控单元、信号处理单元、CAN总线、光纤输入、驱动单元1~M、电压输出1~M组成。该装置可自动产生波导电光开关阵列的直流偏置电压信号、两路频率可设定且幅度可调整的正弦调制信号,可以任意设置待测端口号、调制信号幅度和频率、以及系统噪声水平,可自动计算出在设定的系统噪声水平下待测端口的线性度。本发明实现了对电光开关阵列线性度的智能化和快速测量,减小了测试设备体积,降低了测试过程的复杂度,提高了测试装置的便携性。

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