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公开(公告)号:CN118668189A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410768349.3
申请日:2024-06-14
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明公开了一种集成椭圆偏振光谱仪的实验型原子层沉积设备,属于原子层沉积反应设备技术领域。针对检测光束需要以最佳入射角在最佳入射位置入射以保证检测光束能够按照预定路径反射的需求,设置了升降系统和调平系统;进一步的,通过设置隔热棒,最大程度的保证了椭圆偏振光谱仪部件不受真空腔室的高温影响,而且针对可视窗在实验过程中镀上膜,会影响穿过可视窗的光束强度,从而影响检测结果,本申请设置了扫吹管路,以避免薄膜沉积过程对可视窗镀膜;基于该集成椭圆偏振光谱仪的实验型原子层沉积设备,实现了对于原子层薄膜沉积过程中的精准检测。
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公开(公告)号:CN117352579A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311272004.0
申请日:2023-09-28
Applicant: 复旦大学
IPC: H01L31/102 , H01L31/18 , H10N10/01 , H10N10/851 , H10N10/852
Abstract: 本发明涉及一种卷曲管状光热电探测器件及其制备方法与应用,由光热电材料、电极、封装层共同卷曲成管状光学微腔结构,制备方法包括以下步骤:(1)制备光热电材料、电极、封装层的垂直结构薄膜材料;(2)将上述薄膜材料共同卷曲形成卷曲管状光热电探测器件。与现有技术相比,本发明探测器件将光热电材料与光学微腔结合,通过器件管壁的全反射效应,大幅增强光热吸收效率。光热电材料的特性使得探测波段能够扩展至可见光到近红外波段,同时光热电效应可促进空穴‑电子的高效分离。该管状光热电探测器件的结构特征可以大幅提升器件的响应率和比探测度,同时扩展光电探测的全向性,在光电转换领域具有重要应用前景。
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公开(公告)号:CN116531565A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310578736.6
申请日:2023-05-22
Applicant: 复旦大学 , 中国科学院上海硅酸盐研究所
Abstract: 本发明提供了一种钛基材料表面改性层、改性钛基材料及其制备方法,涉及金属医用材料表面改性技术领域,该钛基材料表面改性层包括氧化钛纳米管和负载在氧化钛纳米管表面的Fe‑N‑C纳米酶;本发明提供的钛基材料表面改性层,可有效促进成骨细胞的黏附和增殖,促进抗炎M2型巨噬细胞的活化,同时具有优异的促成骨性能和抗炎性能。
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公开(公告)号:CN115172521A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210816781.6
申请日:2022-07-12
Applicant: 复旦大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/0232
Abstract: 本发明涉及一种卷曲管状光电探测器的制备方法,包括以下步骤:(1)在衬底上制备牺牲层、机械支撑层,并图形化处理;(2)制备用于信号检测的金属电极;(3)制备半导体薄膜作为光电转换功能层;(4)去除牺牲层,释放薄膜,将薄膜弯曲成管状结构。与现有技术相比,本发明探测器管状结构光学微腔中自身的谐振模式和陷光效应,结合表面微结构增强的光场局域效应,大幅提升器件的光子调控能力,增加光吸收,提升器件对光场响应,从而得到高灵敏度的光学器件,该探测器件能实现全角度探测,灵敏度高,制备简易,在可见光通讯、光电转换、环境探测等领域具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN113539392B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202110871201.9
申请日:2021-07-30
Applicant: 复旦大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F113/08 , G06F119/18
Abstract: 本发明提供了一种基于FDTD的结构色微球壳制备方法,包括以下步骤:步骤1,设计结构色微球壳的结构包括内相、包覆内相的壳层以及位于壳层外的外相,设定各组分的折射率,基于FDTD算法根据结构色微球壳的结构构建微球壳模型,通过改变微球壳模型的结构参数,模拟得到结构色微球壳的反射光谱,建立结构参数与结构色的联系,并根据结构色微球壳需产生的结构色确定对应的结构参数;步骤2,在毛细管微流控芯片中通入多相流体,并根据结构参数调节外相溶液的流速、壳层材料溶液的流速以及内相气体的气压,制备得到液层微球壳;步骤3,根据壳层材料溶液的不同,采用对应的固化方式固化液层微球壳,得到脱离液体环境稳定存在的结构色微球壳。
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公开(公告)号:CN112904480A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110214263.2
申请日:2021-02-26
Applicant: 复旦大学
IPC: G02B6/12
Abstract: 本发明涉及一种具有周期性孔洞结构的管状滤光器及其应用,该管状滤光器包括呈管状的滤光器主体,以及布置在滤光器主体上的若干组周期性孔洞结构,相邻两组周期性孔洞结构沿滤光器主体长度方向间隔设置,并形成位于两相邻周期性孔洞结构之间的周期性结构空缺,每组周期性孔洞结构由沿长度方向的n行周期性孔洞单元,其中,n为大于等于2的整数,每行周期性孔洞单元由若干围绕滤光器主体的截面圆心呈中心对称的单元孔洞组成。本发明可以在较大的波长范围内实现高Q值的单一波长筛选,且通过同一器件可实现筛选单一波长和多个波长之间的转换,其在集成光学及微纳光学元件领域有重要应用前景。
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公开(公告)号:CN109580553A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811395597.9
申请日:2018-11-22
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N21/59
CPC classification number: G01N21/59
Abstract: 本发明属于柔性光电子传感技术领域,具体为一种基于高灵敏单晶硅纳米薄膜光电子器件的气体与化学物质探测传感系统的制备方法。本发明首先采用整体转移的工艺,将单晶硅纳米薄膜光电三极管转移到柔性的聚酰亚胺衬底上实现高灵敏的柔性光电子器件。以此器件为平台,在器件表面修饰在特定气体或化学物质作用下能发生光学参数变化的敏感材料,通过分析系统吸附化学物质后光电信号的变化,实现气体与化学物质的探测传感。本发明作为传统传感器的有力补充,为未来可集成于芯片上的非接触式气体与化学物质的传感探测系统的研制奠定了基础。
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公开(公告)号:CN108088837A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711191383.5
申请日:2017-11-24
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: G01N21/73 , G01N21/658
Abstract: 本发明属于公共安全技术领域,具体为一种痕量炸药和毒品探测器和使用方法。本发明探测器包括微型真空泵、真空盒、加热台、激光拉曼光谱仪和气体传感器;气体传感器由基片和基片上的纳米金属颗粒修饰的自卷曲微米管组成;该自卷曲微米管是利用真空镀膜设备制备多层薄膜,然后在合适的温度下退火自卷曲形成。使用探测器进行痕量炸药和毒品探测时,气体传感器置于真空盒加热台上;微型真空泵对真空盒抽气,吸入炸药、毒品等环境中的痕量气态分子,利用激光拉曼光谱仪探测气态分子特征拉曼峰,实现对炸药、毒品等的探测。通过加热抽真空、排除残留气体,循环测量或闲置备用。本发明结构精巧、超高灵敏,适用于反恐、侦察等公共安全领域。
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公开(公告)号:CN108051422A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711164525.9
申请日:2017-11-21
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明公开了一种痕量炸药和毒品探测器及其使用方法。其包括微型真空泵、真空盒、加热台、激光拉曼光谱仪和气体传感器;气体传感器由基片和基片上的纳米金属颗粒修饰的自卷曲微米管组成;纳米金属颗粒修饰的自卷曲微米管是首先利用真空镀膜设备制备多层薄膜,然后在合适的温度下退火自卷曲形成。使用探测器进行痕量炸药和毒品探测时,气体传感器置于真空盒加热台上;微型真空泵对真空盒抽气,吸入炸药、毒品等环境中的痕量气态分子,利用激光拉曼光谱仪探测气态分子特征拉曼峰,实现对炸药、毒品等的探测;其后,通过加热抽真空,排除残留气体,循环测量或闲置备用。本发明的探测装置精巧、超高灵敏,尤其适用于反恐、侦察等公共安全领域。
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公开(公告)号:CN107802261A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201711121217.8
申请日:2017-11-14
Applicant: 复旦大学
IPC: A61B5/0408
CPC classification number: A61B5/04087
Abstract: 本发明属于医疗器械技术领域,具体为干燥一次性柔性心电电极及其制备方法。本发明心电电极包括:碳化海绵层,驻极体凝胶层,隔离底层,导电扣;其中,驻极体凝胶层围绕在碳化海绵层四周,作为碳化海绵层的保护层;隔离底层在碳化海绵层与导电扣之间,用于隔离和保护;碳化海绵通过金属引线与导电扣连接。其制备包括碳化海绵制备和心电电极的组装。本发明提出的柔性心电电极,柔性好,弹性好,与体表皮肤贴合更紧密,抗运动伪迹能力更强;并且,电极-皮肤间阻抗低,导电性能优良,不易产生极化,抗干扰,抗噪声。另外,碳化海绵的生成成本极低,可大大降低使用成本。本发明操作简便,制作周期短,易于大规模生产。
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