一种级联微球透镜增强拉曼探针的制备方法

    公开(公告)号:CN114965422A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210477557.9

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种级联微球透镜增强拉曼探针的制备方法。通过光纤拉锥以及激光辐照熔融烧制出一级光学微球透镜,然后该透镜通过沾取很薄的紫外胶黏连了一个直径等于其聚焦光斑的二级光学微球透镜,最后利用紫外光固化得到了级联微球透镜增强拉曼探针。本制造方法获得的级联微球透镜增强拉曼探针具有优异性能的拉曼增强效应,在低成本、高灵敏度拉曼光谱痕量检测场景中具有广阔的应用前景。

    增强拉曼散射光强的透明介电微球柔性薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107688015B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201710572243.6

    申请日:2017-07-13

    Abstract: 增强拉曼散射光强的透明介电微球柔性薄膜的制备方法,属于光谱检测领域。包括如下步骤:配制透明介电微球悬浊液;将介电微球悬浊液滴涂在倾斜的玻璃片表面;待倾斜玻璃片上悬浊液中的溶剂蒸发后,形成微球单层密铺阵列结构;配制聚二甲基硅氧烷(PDMS)溶液;将混合均匀的PDMS溶液滴涂于沉积了微球阵列的玻璃片上,并对其匀胶进行减薄;将覆盖了微球阵列及PDMS液态薄层的玻璃片进行加热并冷却到室温,使微球阵列镶嵌于PDMS薄膜中并固化;将微球薄膜与玻璃片剥离。本发明的柔性薄膜,能够贴附在多种样品表面,可实现半导体材料、一维和二维纳米材料、以及三维结构表面材料的拉曼散射增强。

    一种高稳定性的非偏振依赖表面增强拉曼散射衬底、制备及应用

    公开(公告)号:CN105442015B

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201510776370.9

    申请日:2015-11-11

    Inventor: 蒋毅坚 冯超 赵艳

    CPC classification number: C23C14/35 C23C28/00 C25D11/04 G01N21/65

    Abstract: 一种高稳定性的非偏振依赖表面增强拉曼散射衬底、制备及应用,其制备技术属于材料物理化学领域;其应用范畴属于光散射科学和表面等离子体科学领域;其为由金纳米粒子等边三聚体周期性排列形成的规则阵列。制备工艺为:首先利用电化学腐蚀在铝基片上制备出一层极薄的氧化铝纳米坑等边三聚体周期性阵列,之后在该阵列上沉积一层极薄的金纳米薄膜,然后对沉积有金膜的纳米坑阵列基片进行退火,得到金纳米粒子等边三聚体周期性阵列,即高稳定性的非偏振依赖表面增强拉曼散射衬底。该衬底在表面增强拉曼散射检测的过程中,具有在全360°范围内无视激发光偏振方向,全角度稳定输出表面增强拉曼散射信号的突出优点。

    一种碳化硅表面微结构白光发光图案的加工方法

    公开(公告)号:CN105931953A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610312525.8

    申请日:2016-05-11

    CPC classification number: H01L21/268

    Abstract: 本发明涉及一种碳化硅表面微结构白光发光图案的加工方法,该方法包括:使用皮秒激光对原材料进行扫描辐照,得到具有特定波纹状表面微结构图案;再使用紫外光辐照微结构图案获得激发的白光发光。本发明的有益效果为:激光能量、离焦量和扫描次数等参数的组合可以实现对SiC表面白光发光图案发光光谱较高的可控性,能在一定范围内对其发光光谱进行调制,实现接近太阳光的白光发光;采用编程语言及脚本语言,如VBScript脚本程序设计激光直写扫描路径,实现任意指定图案的激光直写,控制制备白光发光图案的形状;使用的激光扫描系统可对加工图案进行精确定位,且扫描速度可达2000mm/s,便于进行批量、大面积的加工。

    一种用放电等离子烧结研究镓掺杂氧化锌陶瓷最佳烧结工艺的方法

    公开(公告)号:CN105669182A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610004758.1

    申请日:2016-01-05

    CPC classification number: C04B35/453 C04B35/64 C04B2235/3286 C04B2235/666

    Abstract: 本发明提供一种用放电等离子烧结研究镓掺杂氧化锌陶瓷最佳烧结工艺的方法。将ZnO和Ga2O3粉料按Ga0.00075Zn0.99925O配比进行称量后,球磨,烘干、过筛后,得到混合均匀的ZnO、Ga2O3粉体;粉体装入石墨磨具中,压实,将石墨磨具放置在放电等离子烧结炉的炉腔内,抽真空,预压力为15MPa;在4min内从室温升至600℃,之后以10℃/min的速度升温,当位移曲线出现最大峰值的时候将压力升至60MPa,之后以10℃/min升温速度升至1100℃,保温9min,当降温结束后将压力减到最小,样品一次烧结成瓷。本工艺大大的提高了制备效率;还具有一次烧结成瓷,能耗低的特点,便于工业生产;大大降低了GZO陶瓷的电阻率,提高了它的电学性能。

    一种采用脉冲激光液相烧蚀法制备Ag/ZnO核壳纳米结构的方法

    公开(公告)号:CN104308166A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410532570.5

    申请日:2014-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种采用脉冲激光液相烧蚀法制备Ag/ZnO核壳纳米结构的方法,属于材料制备领域。本发明采用两步脉冲激光液相烧蚀法,将Ag靶与Zn靶用硝酸去除氧化层,超声洗净。首先采用波长248nm,单脉冲能量400mJ,重复频率10Hz的准分子激光烧蚀处于去离子水里的Ag靶材得到Ag胶。然后采用相同激光烧蚀处于Ag胶体里的Zn靶材得到Ag/ZnO核壳纳米结构。本方法制备设备简单,制备快速,安全无污染,制备出的Ag/ZnO核壳纳米结构表面等离子体共振吸收可以调节,且具有其他优异的光电性质,在光学,电学,催化等领域具有良好的应用前景。

    一种研究氧化锌掺镓陶瓷最佳烧结工艺和最佳掺杂浓度的方法

    公开(公告)号:CN104291806A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410484494.5

    申请日:2014-09-21

    CPC classification number: C04B35/453 C04B35/622 C04B2235/3286

    Abstract: 一种研究氧化锌掺镓陶瓷最佳烧结工艺和最佳掺杂浓度的方法属于导电陶瓷的制备领域。将ZnO、Ga2O3粉料按化学式GaxZn1-xO其中x值为在0-1范围内的某一定值,进行配料,经球磨和烘干后,取粉料进行差热分析,确定最佳预烧温度;以某一定时间作为烧结时间,确定最佳烧结温度;在确定的最佳烧结温度基础上,改变不同的烧结时间,烧结一系列样品;将烧结后的样品进行处理,并进行密度和电学性能测试,确定最佳烧结时间;在前面确定的最佳烧结工艺情况下,烧结一系列不同组分的陶瓷GaxZn1-xO;将烧结后的样品进行处理,并进行XRD和电学性能测试,确定镓掺杂氧化锌陶瓷最佳浓度。本发明提供一种传统烧结方式下的、周期短、耗能低、高致密性和低电阻率的GZO陶瓷的工艺。

    利用皮秒激光器使钛酸锶表面成为超亲水表面的方法

    公开(公告)号:CN103769750A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410030302.3

    申请日:2014-01-22

    CPC classification number: B23K2103/50 B23K26/0006 B23K26/359

    Abstract: 利用皮秒激光器使钛酸锶表面成为超亲水表面的方法,属于固体材料表面改性领域,利用皮秒激光器对钛酸锶晶体表面浸润性的改变,使钛酸锶表面具有超亲水特征的方法。本发明的改变钛酸锶表面浸润性的方法是在常温下,使用皮秒激光器,对材料进行刻蚀划线,得到整齐的线阵列结构,增大了材料表面的粗糙度,使材料表面的接触角发生变化,向亲水方向转变,并达到了超亲水。本发明的方法简单,可在开放环境中进行,制备工艺灵活,可控性高。可以通过振镜的扫描间隔,灵活控制划线的间隔,从而控制表面的接触角。制备过程中不用引入其它物质,直接在材料上划线,不影响层下材料性质,也不产生环境污染。

Patent Agency Ranking