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公开(公告)号:CN103724622B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201310653545.8
申请日:2013-12-06
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种铌酸钾钠/聚酰亚胺高介电薄膜的制备方法,它涉及一种铌酸钾钠/聚酰亚胺高介电薄膜的制备方法,本发明的目的是要解决现有的高介电聚合物-陶瓷复合薄膜的介电综合性能较差,不能满足微电子领域高介电柔性薄膜需求的问题,本发明的制备方法为:一、称量原料;二、原料的干燥;三、制备混合溶液A;四、制备混合溶液B;五、制备聚酰胺酸溶液;六、制备亚胺化后的玻璃板;七、脱模、制样,即完成。本发明的铌酸钾钠/聚酰亚胺高介电薄膜的介电综合性能优异,可满足微电子领域高介电柔性薄膜的需求。本发明应用于无机/有机复合材料的制备技术领域。
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公开(公告)号:CN103724622A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201310653545.8
申请日:2013-12-06
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种铌酸钾钠/聚酰亚胺高介电薄膜的制备方法,它涉及一种铌酸钾钠/聚酰亚胺高介电薄膜的制备方法,本发明的目的是要解决现有的高介电聚合物-陶瓷复合薄膜的介电综合性能较差,不能满足微电子领域高介电柔性薄膜需求的问题,本发明的制备方法为:一、称量原料;二、原料的干燥;三、制备混合溶液A;四、制备混合溶液B;五、制备聚酰胺酸溶液;六、制备亚胺化后的玻璃板;七、脱模、制样,即完成。本发明的铌酸钾钠/聚酰亚胺高介电薄膜的介电综合性能优异,可满足微电子领域高介电柔性薄膜的需求。本发明应用于无机/有机复合材料的制备技术领域。
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公开(公告)号:CN119197633A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411239108.6
申请日:2024-09-04
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明适用于光纤传感器领域以及电池原位检测领域,提供了一种基于空间光通讯的微纳光纤锂电池原位检测装置与方法,所述电池原位检测装置是将MF‑TFG光纤探针植入锂电池中,基于45°倾斜光纤光栅同时接收并辐射传感光信号的原理,让传感光信号在电池检测箱内部空间中经过柱透镜准直与凸透镜组重塑后被CCD探测器接收,依据光谱漂移现象对待测锂电池内部的温度、压力以及离子浓度进行原位检测。本发明提供的实施例能够实现电池非接触式的原位检测,具有集成度高,随时检测等优点。
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公开(公告)号:CN112432925B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202011302626.X
申请日:2020-11-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01N21/41 , G01N21/552 , G01N21/01
Abstract: 本发明专利提供了基于SPR的D型光子晶体光纤折射率传感器装置及方法,由宽带光源、偏振器、流通池、D型光子晶体光纤、单模光纤、光谱分析仪和计算机组成;光纤折射率传感器位于流通池内,流通池内有控制液体分析物的入口和出口;D型光子晶体光纤侧面抛光表面涂覆银掺杂氧化锌薄膜,与D型光子晶体光纤熔接的单模光纤、涂覆银掺杂氧化锌薄膜的D型光子晶体光纤一起构成所述基于SPR的D型光子晶体光纤折射率传感器装置的探头。利用SPR传感机制,将液体分析物折射率RI的微小变化转换成可测量的损耗峰的变化,实现折射率传感,具有灵敏度高、设计灵活、结构紧凑、稳定性强等优点,在生化分析物检测、水污染监控中具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN112432923B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202011298539.1
申请日:2020-11-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01N21/41 , G01N21/552 , G01N21/01
Abstract: 本发明专利提供了三角形气孔的D型光子晶体光纤折射率传感器装置及方法,由宽带光源、偏振器、流通池、D型光子晶体光纤、单模光纤、光谱分析仪和计算机组成;光纤折射率传感器位于流通池内,流通池内有控制液体分析物的入口和出口;D型光子晶体光纤侧面抛光表面涂覆银掺杂氧化锌薄膜,与D型光子晶体光纤熔接的单模光纤、涂覆银掺杂氧化锌薄膜的D型光子晶体光纤一起构成所述三角形气孔的D型光子晶体光纤折射率传感装置的探头。利用SPR传感机制,将液体分析物折射率RI的微小变化转换成可测量的损耗峰的变化,实现折射率传感,具有灵敏度高、设计灵活、结构紧凑、稳定性强等优点,在生化分析物检测、水污染监控中具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN114459514B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202111577129.5
申请日:2021-12-20
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明公开了啁啾频率编码的高速光纤光栅传感系统及方法,属于光纤传感领域。传感系统包括锁模激光器、色散补偿光纤、掺饵光纤放大器、光纤耦合器一号、单模光纤一号、光纤延时器、光纤耦合器二号、光纤环形器、单模光纤二号、光纤光栅、光电探测器、示波器。锁模激光器和色散补偿光纤实现光信号波长到时间的映射,光纤耦合器一号、单模光纤一号、光纤延时器、光纤耦合器二号构成马赫曾德干涉结构进行光脉冲啁啾频率编码,编码信号经光纤光栅反射后经光纤环形器、光电探测器送入示波器进行检测,并获得实时传感数据。与现有传感技术相比,本发明成功实现高稳定性、高分辨率以及超快解调速度等优越性能。
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公开(公告)号:CN114136483B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202111442822.1
申请日:2021-11-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01K11/32 , G01K11/3206 , G01R33/032 , G01R33/00
Abstract: 本发明专利提供了MXene与GMM涂敷光纤复合结构双参量测量传感器,它包括ASE光源(1)、环形器(2)、双参量测量系统(3)、光谱分析仪马赫曾德干涉仪原理和FBG传感原理,通过U形凹陷单模光纤级联FBG涂敷敏感材料进行传感,使ASE光源产生的光束在U形凹陷单模光纤中产生干涉光谱,通过干涉光谱的检测,实现温度的测量,并通过FBG产生的反射尖峰,检测磁场的变化,并且通过解调模块进行解调,实现了在计算机上处理,达到了数字化的目的。本发明实现了多参量检测、交叉敏感小、减小传感器尺寸,且可在计算机上输出,实现了对温度和磁场同时且实时监测的目的。(4)、解调模块(5)、计算机(6)。本发明专利采用
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公开(公告)号:CN117075005A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310401479.9
申请日:2023-04-15
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R33/032 , G01L1/24 , C01G49/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明专利提供了一种MoSFe涂覆的磁场与应力双参量测试方法及装置,它包括宽带光源(1)、磁场及应力测试装置(2)、光电转换模块(3)、ADC模块(4);微处理器(5)、计算机(6)。本发明专利采用倏逝场增强马赫曾德原理,通过MoSFe二维纳米材料涂覆MNF进行传感,宽带光源输出的光在传感单元中发生干涉。磁场变化时,MoSFe二维纳米材料折射率改变导致光程差的出现进而产生干涉,同时应力发生改变时,FBG(2‑5)的透射光谱发生漂移。利用分波段的方法进行波谷的定位拟合,并定义平均波长漂移量#imgabs0#和#imgabs1#来判定最终传感器的传感性能,从而实现对磁场的实时监测。本发明以磁场检测为目标,有效解决了传统磁场传感器受应力影响的问题。
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公开(公告)号:CN116482585A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310401475.0
申请日:2023-04-15
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R33/032 , C01G39/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明专利提供了一种基于MoSFe涂覆的MNF磁场测试方法及装置,本发明专利采用倏逝场增强马赫曾德原理,通过MoSFe二维纳米材料涂覆MNF进行传感,宽带光源输出的光在传感单元中发生干涉。磁场变化时,MoSFe二维纳米材料折射率改变导致光程差的出现进而产生干涉,利用最小二乘法对波谷进行拟合,并且定义平均灵敏度由微处理器得出平均灵敏度,实现对磁场的实时监测。本发明以磁场检测为目标,有效解决了传统磁场传感器磁滞、易燃、体积大、不易操作等问题。MoSFe作为二维材料,有良好的光学性能为直接带隙材料,因此可以作为磁敏感材料结合光纤对磁场进行探测并且能够实现对磁场的实时探测。
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