一种海水COD检测方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109060763A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810952974.8

    申请日:2018-08-21

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种海水COD检测方法,属于海水检测领域。本发明不需要对实际海水样本进行复杂的前处理以及化学分析,大大简化了操作步骤,缩短了检测时间;拉曼光谱对不同的物质的不同的吸收特性,最大限度降低了水分子对可见‑近红外波段光吸收的影响,而使用拉曼光谱也减少了荧光对检测结果的干扰,使检测结果更精准;并且本发明提供的检测方法环保,不会像传统检测那样消耗大量化学试剂,因此不会对环境造成不利影响。

    一种基于石墨烯微纳光纤的温度传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110987227A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911293481.9

    申请日:2019-12-12

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯微纳光纤的温度传感器及其制备方法,对包层直径125μm、纤芯直径105μm的大芯径阶跃多模光纤进行氢氧焰加热熔融拉锥形成锥区,将单层石墨烯薄膜转移至多模光纤的传感锥区,制备石墨烯微纳光纤的温度传感器。本发明通过将单层石墨烯与大芯径多模微纳光纤结合,利用石墨烯的热致光吸收效应,实现对温度的全光纤传感检测,通过石墨烯将温度变化转化为光信号的变化,提高了温度检测器件的灵敏度。

    一种海水COD检测方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109060763B

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201810952974.8

    申请日:2018-08-21

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种海水COD检测方法,属于海水检测领域。本发明不需要对实际海水样本进行复杂的前处理以及化学分析,大大简化了操作步骤,缩短了检测时间;拉曼光谱对不同的物质的不同的吸收特性,最大限度降低了水分子对可见‑近红外波段光吸收的影响,而使用拉曼光谱也减少了荧光对检测结果的干扰,使检测结果更精准;并且本发明提供的检测方法环保,不会像传统检测那样消耗大量化学试剂,因此不会对环境造成不利影响。

    一种基于光纤光栅的空间姿态传感器及制作、测量方法

    公开(公告)号:CN110986869A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911269278.8

    申请日:2019-12-11

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种基于光纤光栅的空间姿态传感器及制作、测量方法,包括:依次连接的宽带光源、1×3分光器、光隔离器、传感探头、3×1光纤耦合器以及光谱仪;传感探头包括一个盛有NaCl溶液的腔体以及间隔90°固定在腔体内壁上的波长不同、其余参数均相同的三个长周期光栅;且腔体内的NaCl溶液液面位于栅区中点位置,通过监测三个长周期光纤光栅透射峰的波长变化可以测得光栅浸入液面的长度并以此确定坐标系中液面所在平面的坐标方程。计算传感探头倾斜前后液面的角度变化大小和方向即可得到探头在三维空间中的姿态。该传感器可对空间角度进行大范围测量,并且尺寸较小,精确率高,可广泛应用于光纤姿态传感领域。

    一种基于石墨烯微纳光纤的温度传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110987227B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN201911293481.9

    申请日:2019-12-12

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯微纳光纤的温度传感器及其制备方法,对包层直径125μm、纤芯直径105μm的大芯径阶跃多模光纤进行氢氧焰加热熔融拉锥形成锥区,将单层石墨烯薄膜转移至多模光纤的传感锥区,制备石墨烯微纳光纤的温度传感器。本发明通过将单层石墨烯与大芯径多模微纳光纤结合,利用石墨烯的热致光吸收效应,实现对温度的全光纤传感检测,通过石墨烯将温度变化转化为光信号的变化,提高了温度检测器件的灵敏度。

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