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    重庆时时彩做假: 单晶钯纳米线表面等离子体氢气传感器及其制备与使用.pdf

    摘要
    申请专利号:

    重庆时时彩单双窍门 www.4mum.com.cn CN201310196991.0

    申请日:

    2013.05.24

    公开号:

    CN103308488A

    公开日:

    2013.09.18

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情: 授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G01N 21/59申请日:20130524|||公开
    IPC分类号: G01N21/59 主分类号: G01N21/59
    申请人: 上海理工大学
    发明人: 谷付星; 郝强; 陈杰; 曾和平
    地址: 200093 上海市杨浦区军工路516号
    优先权:
    专利代理机构: 杭州求是专利事务所有限公司 33200 代理人: 张法高
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201310196991.0

    授权公告号:

    ||||||

    法律状态公告日:

    2015.07.15|||2013.10.23|||2013.09.18

    法律状态类型:

    授权|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明公开了一种单晶钯纳米线表面等离子体氢气传感器及其制备与使用。用一根拉锥微纳光纤通过倏逝波耦合区把光输入到单根单晶钯纳米线的一端,激发单根单晶钯纳米线中的表面等离子体信号。用另一根拉锥微纳光纤在单根单晶钯纳米线的另一端也通过倏逝波耦合区把经过单根单晶钯纳米线传导的表面等离子体信号输出,以形成传输光信号变化的氢气传感器。利用气相-液相-固相法制备法单根单晶钯纳米线。用高温拉伸法拉制出尖端直径在0.1-1μm的拉锥微纳光纤。本发明具有小型化,结构简单,灵敏度高和价格低廉的特点。目前可以检测0.5%-6%的氢气,灵敏度比传统光学氢气传感器高1~2个数量级。

    权利要求书

    权利要求书
    1.   一种单晶钯纳米线表面等离子体氢气传感器,其特征在于:第一拉锥微纳光纤通过第一倏逝波耦合区与单根单晶钯纳米线的一端相连,第二拉锥微纳光纤通过第二倏逝波耦合区与单根单晶钯纳米线的另一端相连,形成传输光信号变化的光学气体传感器。

    2.   根据权利要求1所述的单晶钯纳米线表面等离子体氢气传感器,其特征在于:所述的第一拉锥微纳光纤和第二拉锥微纳光纤的尖端直径一致,为0.1?1 μm。

    3.   根据权利要求1所述的单晶钯纳米线表面等离子体氢气传感器,其特征在于:所述的第一倏逝波耦合区、第二倏逝波耦合区的长度小于3 μm。

    4.   根据权利要求1所述的单晶钯纳米线表面等离子体氢气传感器,其特征在于:所述的单根单晶钯纳米线直径为30?500 nm,长度为5?50 μm。

    5.   一种根据权利要求1所述的单晶钯纳米线表面等离子体氢气传感器的制备方法,其特征在于,步骤如下:
    1)首先利用气相?液相?固相法制备法单根单晶钯纳米线; 
    2) 然后在显微镜下对制备好的单根单晶钯纳米线进行切断和转移微操作,把单根单晶钯纳米线放置在衬底上,并通过微操作放置成需要的形状;然后放入一个密封容器里面;
    3)用高温拉伸法拉制出尖端直径在0.1?1μm的第一拉锥微纳光纤和第二拉锥微纳光纤;
    4)把上述两根拉锥微纳光纤伸入到密封容器里面,在光学显微镜下操纵第一拉锥微纳光纤,通过倏逝波耦合区把光输入到单根单晶钯纳米线的一端,激发单根单晶钯纳米线中的表面等离子体信号并使表面等离子体信号沿着单根单晶钯纳米线向另一端传输;用第二拉锥微纳光纤在单根单晶钯纳米线的另一端通过倏逝波耦合区把经过单根单晶钯纳米线传导的表面等离子体信号输出,以形成传输光信号变化的光学气体传感器。

    6.   根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于,步骤1)中制备所述的单根单晶钯纳米线的步骤如下:
    在管式高温炉的石英管内,先将盛有钯粉的石英舟放置在管式高温炉中间的高温区,再将单晶蓝宝石片放置在管式高温炉的降温区;石英管两端密封;然后通氩气除去石英管中的氧气,氩气气流为200?900 ml/min;同时打开真空泵抽真空保持石英管内的压强为200?1000 Pa;然后以40℃每分钟的速度升温到1200?1300℃,钯蒸气在单晶蓝宝石片上生长出单晶钯纳米线。

    7.   一种根据权利要求1所述的单晶钯纳米线表面等离子体氢气传感器的使用方法,其特征在于,步骤如下:
    1)把光输入到第一拉锥微纳光纤,激发单根单晶钯纳米线的表面等离子体信号输出;
    2)当待检测的氢气分子接触单根单晶钯纳米线时,渗透进单根单晶钯纳米线里面,引起单根单晶钯纳米线的折射率和吸收带的变化,进而影响通过单根单晶钯纳米线纳米线的表面等离子体信号的强度变化;
    3)上述表面等离子体信号的强度变化通过第二拉锥微纳光纤被探测器检测。

    8.   根据权利要求7所述的使用方法,其特征在于,步骤1)所述的光为激光,波长为1100?2000纳米。

    关 键 词:
    单晶钯 纳米 表面 等离子体 氢气 传感器 及其 制备 使用
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