一种快速制备大面积表面增强拉曼散射基底的方法

    公开(公告)号:CN106970068B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201710398683.4

    申请日:2017-05-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种快速制备大面积表面增强拉曼散射基底的方法,包括1)在透明基底上制备光固化胶;2)将带有光固化胶的透明基底置于靶材上方,激光脉冲穿过透明基底和光固化胶后聚焦于靶材表面;靶材吸收激光脉冲后生成纳米颗粒沉积在光固化胶表面;3)曝光使光固化胶固化以使沉积的纳米颗粒固定在透明基底上;4)在纳米颗粒上沉积金属薄膜,形成金属纳米结构,得到表面增强拉曼散射基底。本发明使用脉冲激光将靶材生成的纳米颗粒直接沉积于透明基底表面,并可通过调控靶材与透明基底之间的距离,对纳米颗粒的大小进行选择,可控性好,实现了低成本、高效、快速地制备大面积的SERS基底,且制得的SERS基底灵敏度高、一致性好、背景信号纯净。

    一种层数可控的石墨烯微纳结构快速制备装置

    公开(公告)号:CN106947956B

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201710159904.2

    申请日:2017-03-17

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种层数可控的石墨烯微纳结构快速制备装置,包括激光控制及聚焦单元、温度监控单元、激光光斑监测单元、真空及流量控制单元、六轴精密平移台和气浮隔振平台;所述装置采用激光辅助的化学气相沉积的方法实现石墨烯微纳结构快速制备,制备过程可对制备参数:激光功率,激光光斑大小,基底运动速度,气体流量,真空腔腔压,基底局部温度场进行精密调节与监控,从而制备出高质量石墨烯微纳结构。本发明装置通过改变制备参数,可改变所合成的石墨烯的层数,实现层数可控的石墨烯微纳结构的制备;本装置还可以通过改变聚焦光斑的大小制备出不同线宽的石墨烯微纳结构。

    阵列式水波导激光加工装置

    公开(公告)号:CN102248294B

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201110192794.2

    申请日:2011-07-08

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 阵列式水波导激光加工装置,涉及一种激光加工装置。提供一种可解决背景技术部分中所述加工范围小和效率低的技术问题,以及加工柔性不足等缺点的阵列式水波导激光加工装置。设有激光器、倒置望远镜、镜筒、第1透射反射镜阵列、第2透射反射镜阵列、第1反射镜、聚焦透镜阵列、喷嘴体、带套环支架、支架、带过滤器的水收集器、夹具、数控平台、摄像机、水循环系统、计算机数控装置、观测激光器、第2反射镜、管接头、水腔体、平板玻璃和压环。

    10.6微米和1.064微米同轴复合腔双波长激光器

    公开(公告)号:CN102593699B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201210091822.6

    申请日:2012-03-30

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 10.6微米和1.064微米同轴复合腔双波长激光器,涉及一种激光器。设有LD泵浦光源、耦合光学系统、同轴复合腔、输出耦合器、RF泵浦电源、水泵和系统控制器;泵浦光源光纤输出端口接耦合光学系统光纤输入端口,耦合光学系统的耦合输出光输入到同轴复合腔的耦合输入端口,同轴复合腔的输出激光照射在输出耦合器的窗口,RF泵浦电源的电极接同轴复合腔的RF激励电极,水泵分别接同轴复合腔水输出端和水输入端,同轴复合腔的传感器输出端接系统控制器信号输入端,系统控制器的泵浦光源功率控制输出端接泵浦光源控制信号输入端,系统控制器的RF电源功率控制输出端接RF泵浦电源控制信号输入端,系统控制器的水泵开关信号输出端接水泵。

    单光电探测器共焦激光三角测量装置

    公开(公告)号:CN100442010C

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200610135405.1

    申请日:2006-12-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 单光电探测器共焦激光三角测量装置,涉及一种测量装置,尤其是涉及一种单面阵光电探测器共焦激光三角测量装置。提供一种可获得真实的三维形貌信息,解决被测物面倾斜给测量带来问题的单面阵光电探测器共焦激光三角测量装置。设有激光器、准直透镜、半反半透平面镜、非球面透镜、环状内反射镜、被测物面、成像透镜和面阵光电探测器,准直透镜设于激光器光束正前方,半反半透平面镜光轴与准直透镜光轴呈顺时针45°夹角。非球面透镜光轴与准直透镜的光轴同轴。环状内反射镜球心和对称轴与激光器发出的单光束、准直透镜光轴、非球面透镜光轴同轴。成像透镜光轴与激光器发出的光束方向垂直。面阵光电探测器设于成像透镜的焦点位置。

    单光电探测器共焦激光三角测量装置

    公开(公告)号:CN1995908A

    公开(公告)日:2007-07-11

    申请号:CN200610135405.1

    申请日:2006-12-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 单光电探测器共焦激光三角测量装置,涉及一种测量装置,尤其是涉及一种单面阵光电探测器共焦激光三角测量装置。提供一种可获得真实的三维形貌信息,解决被测物面倾斜给测量带来问题的单面阵光电探测器共焦激光三角测量装置。设有激光器、准直透镜、半反半透平面镜、非球面透镜、环状内反射镜、被测物面、成像透镜和面阵光电探测器,准直透镜设于激光器光束正前方,半反半透平面镜光轴与准直透镜光轴呈顺时针45°夹角。非球面透镜光轴与准直透镜的光轴同轴。环状内反射镜球心和对称轴与激光器发出的单光束、准直透镜光轴、非球面透镜光轴同轴。成像透镜光轴与激光器发出的光束方向垂直。面阵光电探测器设于成像透镜的焦点位置。

    高速微型磁光开关装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1588179A

    公开(公告)日:2005-03-02

    申请号:CN200410056177.X

    申请日:2004-08-17

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 高速微型磁光开关装置,涉及一种光开关,尤其是一种主要用于全光通信网络的高速微型磁光开关。设有输入装置,输入装置设1根光纤和自聚焦透镜;输入的光束经第1只双折射晶体、法拉第旋转器、石英旋转器、第2只双折射晶体、偏振分束镜和全反射三角棱镜后由输出装置射出。驱动装置输入端接控制信号,输出端接法拉第旋转器。具有偏振灵敏度低、无运动件、插入损耗小、响应速度快、串扰小、体积小、集成化程度高等优点。可满足抗干扰能力强、驱动电压低、稳定性高,电路设计简单、可靠,可长时间连续工作等要求。既可应用于光通讯的光交叉连接器,又可以应用于各种光路监控与维护系统、数据网络、光纤传感器系统和光纤测量系统等。

    环状波导管波导二氧化碳激光器

    公开(公告)号:CN1043589A

    公开(公告)日:1990-07-04

    申请号:CN89108536.X

    申请日:1989-11-08

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及一种波导CO2激光器。它提供一种具有通用结构、便于商品化的高功率微小型波导CO2激光器。它采用封离式单(多)通道环状波导管横向激励方式,波导管为环状波导管,并与冷却水管封装在储气管内,柱状内、外高频电极分别封装在内、外冷却水管之间。结构简单,通用性好,微小型化,高功率输出,拓宽了波导CO2的应用领域,可望取代普通CO2激光器。

    一种带光学原位检测的石墨烯减薄装置

    公开(公告)号:CN107117609A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710368001.5

    申请日:2017-05-23

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: G01N21/65

    Abstract: 本发明涉及一种带光学原位检测的石墨烯减薄装置,该装置设有减薄光路单元、激发光路单元、原位检测光路单元、工作台以及计算机等。减薄光路单元发出的第一激光束用于石墨烯的减薄,激发光路单元发出的第二激光束用于激发被加工区域的石墨烯产生拉曼散射。原位检测光路单元收集石墨烯产生的拉曼散射信号,并根据拉曼散射信号2D峰与G峰强度的比值及拉曼峰位置的偏移大小得到被加工区域石墨烯的层数与温度信息。本发明装置可同时对局部不均匀的石墨烯样品进行局部厚度测量与减薄,装置根据实际测得的被加工区域的石墨烯层数,调节激光功率与减薄时间,精确控制石墨烯的减薄层数,从而得到层数均匀、可控的石墨烯薄膜。

    一种快速制备大面积表面增强拉曼散射基底的方法

    公开(公告)号:CN106970068A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710398683.4

    申请日:2017-05-31

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: G01N21/658

    Abstract: 本发明公开了一种快速制备大面积表面增强拉曼散射基底的方法,包括1)在透明基底上制备光固化胶;2)将带有光固化胶的透明基底置于靶材上方,激光脉冲穿过透明基底和光固化胶后聚焦于靶材表面;靶材吸收激光脉冲后生成纳米颗粒沉积在光固化胶表面;3)曝光使光固化胶固化以使沉积的纳米颗粒固定在透明基底上;4)在纳米颗粒上沉积金属薄膜,形成金属纳米结构,得到表面增强拉曼散射基底。本发明使用脉冲激光将靶材生成的纳米颗粒直接沉积于透明基底表面,并可通过调控靶材与透明基底之间的距离,对纳米颗粒的大小进行选择,可控性好,实现了低成本、高效、快速地制备大面积的SERS基底,且制得的SERS基底灵敏度高、一致性好、背景信号纯净。

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