一种基于微透镜阵列的光散射特性测量装置及方法

    公开(公告)号:CN106596354B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201611120200.6

    申请日:2016-12-08

    Abstract: 本发明提供一种基于微透镜阵列的光散射特性测量装置及方法,其中,所述装置包括照明模块、探测模块、半透半反棱镜、激光强度模块、升降机构、物镜、待测颗粒、样品池、上位机及运动控制器,其中,所述照明模块产生的激光通过所述半透半反棱镜进入所述物镜,并根据所述照明模块和所述物镜的位置关系,生成对应类型的光束;所述光束作用于位于所述样品池中的所述待测颗粒,生成后向散射光;所述后向散射光依次通过所述物镜和所述半透半反棱镜后进入所述探测模块;所述探测模块根据接收所述后向散射光的微透镜孔径,确定所述后向散射光对应的散射角度。本发明提供的一种基于微透镜阵列的光散射特性测量装置及方法,能够提高光散射特性测量的精度。

    具有高紫外摩尔吸光系数的硫化锌量子点及其制备方法

    公开(公告)号:CN107267142B

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201710543758.3

    申请日:2017-07-05

    Abstract: 本发明提供了一种具有高紫外摩尔吸光系数的硫化锌量子点及其制备方法。其制备步骤如下:将70℃的乙酸锌乙醇溶液与0℃的硫代乙酰胺乙醇溶液混合,在60℃恒定温度强力搅拌下,通过控制生长时间调整ZnS量子点的尺寸。提纯过程,加入正庚烷,离心析出。再次加入正庚烷/乙醇混合溶液(体积比例4:1),溶解后再次离心,干燥得到产物,可悬浮于乙醇中以用于喷涂、印刷工艺。与现有技术相比,其显著优点是:本发明所制备ZnS量子点具有较高的摩尔吸光系数,制备工艺非常的简单。所制备的ZnS量子点,直径在2nm附近。禁带宽度可达4.23eV,可用于日盲紫外光电探测。

    一种全场照明快照式检测反射面面形的装置及方法

    公开(公告)号:CN108036737B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201711318351.7

    申请日:2017-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种全场照明快照式检测反射面面形的装置及方法,固体激光器、第一透镜、第二透镜、空间滤波器、偏振片、半波片、偏振分光棱镜、第一反射镜、第二反射镜、四分之一波片、会聚透镜、物镜、被测反射面和同步偏振相机均设置在抗震平台上,固体激光器、第一透镜、空间滤波器、第二透镜、偏振片、半波片、偏振分光棱镜和第二反射镜沿垂直于偏振分光棱镜一面的直线方向依次设置,第一反射镜、偏振分光棱镜、四分之一波片、会聚透镜、物镜和被测反射面沿垂直于偏振分光棱镜相邻另一面的直线方向依次设置,同步偏振相机设置在被测反射面的反射方向上,空间滤波器位于第一透镜的像方焦平面上。本发明具有快速、高效和精确检测的优点。

    大气颗粒物含铅及其同位素检测系统

    公开(公告)号:CN110068524A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910475963.X

    申请日:2019-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种大气颗粒物含铅及其同位素检测系统,包括气体收集模块、气体检测模块和样本输送单元;气体收集模块包括无人机和基座;无人机包括排气管、无人机样本通道和风扇;样本输送单元包括气体样本容器;基座包括座体,具有座体样本通道;输送管道固定位于座体的下方;气体检测模块包括激光照射装置、激光接收单元、光谱分析仪和质谱仪探头和测量气溶胶的单颗粒质谱仪;气体样本容器移动至检测段时,激光照射装置射出激光,激光作用于气体后,光谱分析仪接收光谱并分析得到气体的检测结果;质谱仪探头伸入气体样本容器内,检测到的数据传递给测量气溶胶的单颗粒质谱仪,得到气体的质谱检测结果。本发明具有精准、快速等优点。

    基于激光诱导击穿光谱技术的宣纸优劣鉴别系统

    公开(公告)号:CN109297952A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811329353.0

    申请日:2018-11-09

    CPC classification number: G01N21/718

    Abstract: 本发明是基于激光诱导击穿光谱技术的宣纸优劣鉴别系统,包括光谱仪、激光器、聚光镜、测试转盘、分类装置、控制器、数据处理器;光谱仪与数据处理器信号连接,所述的激光器与光谱仪信号连接,所述的激光器产生的激光光路穿过聚光镜汇聚在样品槽中央位置,若干个相同的样品槽均匀分布在测试转盘的边缘,所述的测试转盘的下方设置有分类装置,所述的光浦仪连接有采集镜头,所述的数据处理器与控制器信号连接,所述的控制器与分类装置、测试转盘信号控制连接。该系统可以实现对宣纸优劣的在线快速准确鉴别,可以实现宣纸检测鉴别的自动化。

    一种柔性日盲紫外探测器及制备方法

    公开(公告)号:CN108538927A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810286974.9

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本发明提供了一种柔性日盲紫外探测器。所述柔性日盲紫外探测器,其特征在于:包括从下往上依次设置的透明基底、石墨烯网格层和ZnS量子点层,且所述石墨烯网格层是由石墨烯刻蚀后的石墨烯网格形成。本发明的有益效果在于:所述柔性日盲紫外探测器制备工艺简单、可实现柔性以及大面积应用。所制备的日盲紫外探测器,对日盲区内紫外光响应度高而对日盲区外响应度低,减少背景干扰影响。本发明还提供一种柔性日盲紫外探测器的制备方法。

    一种可分辨碳同位素的增强型激光诱导击穿光谱仪

    公开(公告)号:CN108398421A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810437422.3

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明涉及一种可分辨碳同位素的增强型激光诱导击穿光谱仪,包括光腔、激光器和探测器,所述光腔内设有衰荡反射镜和光线聚焦反射镜,所述衰荡反射镜设置于光腔的两侧且相对设置,光线聚焦反射镜位于光腔的底部,光腔的一侧壁设有激光口,所述激光器位于激光口处,光腔另一侧壁和顶部分别设有第一探测口和第二探测口,所述第二探测口与光线聚焦反射镜相对设置,第一、第二探测口处均设有一探测器,该光谱仪将LIBS技术和CRDS技术相结合,可以区分同位素并且可以增强LIBS成像效果。

    极板可调谐光电子成像仪及其方法

    公开(公告)号:CN108281345A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810167095.4

    申请日:2018-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种极板可调谐光电子成像仪及其方法,包含壳体以及设置在壳体内的第一极板、第二极板、第三极板、自由飞行管和MCP&PS探测器,自由飞行管为沿水平方向设置的管道,第一极板、第二极板和第三极板依次设置在自由飞行管的一端,MCP&PS探测器设置在自由飞行管的另一端,其中第二极板和第三极板上设置有水平传动机构由水平传动机构控制沿水平方向移动。本发明在相同电势差配置下实现大动能粒子测量、低电场探测等,使得在研究光与物质作用的测量过程中,极大降低因极板位置的固定对测量带来的限制与不便。

    一种多维可调的分子准直实验系统

    公开(公告)号:CN108195761A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810182890.0

    申请日:2018-03-06

    CPC classification number: G01N21/01

    Abstract: 本发明是一种多维可调的分子准直实验系统,包括光路系统和进样系统,其中光路系统包括激光器以及其他光学元件,激光器发出的入射光路依次通过两块半透半反光镜形成第一光路、第二光路和第三光路,其中第一光路依次通过倍频区、偏振调节器、联合调节系统后汇入出射光路,第二光路依次通过延迟调节平台、展宽镜、偏振调节器和光阑后汇入出射光路,第三光路依次通过延迟调节平台、倍频区、偏振调节器、联合调节系统后汇入出射光路,出射光路穿过进样系统的真空准直室射入吸光室,在真空准直室中出射光路与分子样品相互作用,分子样品则依次通过极低温恒温器、准备室和六极管射入真空准直室最终在速度成像系统上显示实验结果。

    大气颗粒物重金属及其同位素在线探测装置及其方法

    公开(公告)号:CN108169092A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810222856.1

    申请日:2018-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种大气颗粒物重金属及其同位素在线探测装置及其方法,包含真空腔体,真空腔体由隔板分隔为光谱腔体和电离腔体,隔板中间开有电离腔体进样小孔,进样管道穿过真空腔体一端设置并且进样管道位于真空腔体内的一端设置有脉冲阀门,激光束1和激光束2作用区设置在光谱腔体内并位于脉冲阀门一侧,光纤光谱仪收集探头设置在激光束1和激光束2作用区上侧,质谱仪飞行管水平设置在电离腔体内,质谱仪离子透镜组设置在质谱仪飞行管一端并且质谱仪离子透镜组位置与电离腔体进样小孔对应,激光束3作用区位于质谱仪离子透镜组内,MCP探测器设置在质谱仪飞行管另一端。本发明大大提高了对颗粒物重金属元素探测的准确性、灵敏性和全面性。

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