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公开(公告)号:CN120064409A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510527601.6
申请日:2025-04-25
Applicant: 山东科技大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/407
Abstract: 本发明公开了一种脉冲紫外光激发的半导体气体传感器及制备方法,属于半导体气体传感器技术领域,自下而上依次包括衬底、栅电极、栅介质层、敏感材料层和顶层电极,顶层电极上方设有脉冲光激发装置,敏感材料层为P/N型或N/N型横向异质结金属氧化物半导体,金属氧化物的横向异质结结构可增加两种敏感材料之间的界面面积,将紫外光以脉冲形式照在金属电极和敏感材料层,通过检测半导体气体传感器器件的阈值电压和漏电极电流参数变化,实现对目标气体的检测。提高了敏感材料中光生自由电子‑空穴对的数量,使传感器工作时无需高温加热,可有效降低其功耗,扩大了气体传感器的应用范围。
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公开(公告)号:CN116663433B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310942708.8
申请日:2023-07-31
Applicant: 山东科技大学
IPC: G06F30/27 , G01N21/31 , G06N3/126 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开一种基于差分吸收光谱仪的差分优化方法,属于电数据处理技术领域,用于进行光数据的差分优化,包括通过差分吸收光谱仪获取吸收光谱的波长和光强信息,由光谱中的吸收光强推算出气体的浓度值,使用比尔朗伯定律,根据气体消光作用过滤掉对光谱中对波长依赖性低的慢变化部分,除掉慢变化部分以及瑞利散射和米散射消光系数,得到仅表示气体分子吸收的差分光学密度;利用福格特函数对各种气体对应特征波长段的吸收谱线进行展宽,将差分光学密度与参考谱进行最小二乘法拟合,反演获取当前测量环境中的最终气体浓度值。本发明通过改良优化传统的差分吸收算法,对求解多种气体浓度值提升了精度,同时可以适应多种复杂的环境。
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公开(公告)号:CN119198679A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411444944.8
申请日:2024-10-16
Applicant: 山东科技大学
IPC: G01N21/65 , G01K11/324
Abstract: 本发明公开了一种非接触测量气体温度的拉曼光谱装置及方法,包括:激光器、聚焦透镜、温度检测区、收集透镜、耦合透镜和光谱仪;聚焦透镜将激光器发射的激光聚焦于温度检测区,经过温度检测区处理产生拉曼光谱信号,拉曼光谱信号透过收集透镜,经耦合透镜聚焦至光谱仪狭缝上。基于光谱仪采集聚焦后的拉曼光谱信号,形成拉曼光谱图,然后获取拉曼光谱图中的拉曼转动峰与温度之间的定量数学关系,实现非接触测量气体的温度。本发明提出的非接触测量气体温度的拉曼光谱装置及方法,可实现对环境中温度变化的低检出限、高灵敏度监测,为拉曼光谱技术在非接触极端环境监测领域中的应用提供了新的应用。
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公开(公告)号:CN116663433A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310942708.8
申请日:2023-07-31
Applicant: 山东科技大学
IPC: G06F30/27 , G01N21/31 , G06N3/126 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开一种基于差分吸收光谱仪的差分优化算法,属于电数据处理技术领域,用于进行光数据的差分优化,包括通过差分吸收光谱仪获取吸收光谱的波长和光强信息,由光谱中的吸收光强推算出气体的浓度值,使用比尔朗伯定律,根据气体消光作用过滤掉对光谱中对波长依赖性低的慢变化部分,除掉慢变化部分以及瑞利散射和米散射消光系数,得到仅表示气体分子吸收的差分光学密度;利用福格特函数对各种气体对应特征波长段的吸收谱线进行展宽,将差分光学密度与参考谱进行最小二乘法拟合,反演获取当前测量环境中的最终气体浓度值。本发明通过改良优化传统的差分吸收算法,对求解多种气体浓度值提升了精度,同时可以适应多种复杂的环境。
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公开(公告)号:CN119354943A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411469495.2
申请日:2024-10-21
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明属于液体拉曼光谱监测技术领域,尤其涉及一种增强液体拉曼光谱信号的远程在线探测设备,包括:液体拉曼探头,进口通过激光传输光纤与激光器的发射端光路连通,出口通过信号传输光纤与光谱仪的接收端光路连通;液体样品池,放置在液体拉曼探头中部,激光多次穿透液体样品池产生拉曼信号;信号光凹面反射镜,设置在液体样品池远离光谱仪一侧,用于将远离光谱仪方向的拉曼信号收集并传输至光谱仪;金属探针,设置在液体样品池顶部,金属探针的尖端位于液体样品池内,液体拉曼探头内激光束腰处位于金属探针上方。本发明利用金属探针的尖端效应和信号光凹面反射镜将远离光谱仪方向的拉曼信号收集共同作用,显著提高拉曼信号强度。
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