Document
拖动滑块完成拼图
个人中心

预订订单
服务订单
发布专利 发布成果 人才入驻 发布商标 发布需求

在线咨询

联系我们

龙图腾公众号
首页 专利交易 IP管家助手 科技果 科技人才 科技服务 国际服务 商标交易 会员权益 需求市场 关于龙图腾
 /  免费注册
到顶部 到底部
清空 搜索
当前位置 : 首页 > 专利喜报 > 哈尔滨理工大学沈涛获国家专利权

哈尔滨理工大学沈涛获国家专利权

买专利卖专利找龙图腾,真高效! 查专利查商标用IPTOP,全免费!专利年费监控用IP管家,真方便!

龙图腾网获悉哈尔滨理工大学申请的专利一种基于Fe-MoS2涂覆的MNF磁场测试方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116482585B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-07-29发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202310401475.0,技术领域涉及:G01R33/032;该发明授权一种基于Fe-MoS2涂覆的MNF磁场测试方法是由沈涛;袁悦设计研发完成,并于2023-04-15向国家知识产权局提交的专利申请。

一种基于Fe-MoS2涂覆的MNF磁场测试方法在说明书摘要公布了:本发明专利提供了一种基于Fe‑MoS2涂覆的MNF磁场测试方法,本发明专利采用倏逝场增强马赫曾德原理,通过Fe‑MoS2二维纳米材料涂覆MNF进行传感,宽带光源输出的光在传感单元中发生干涉。磁场变化时,Fe‑MoS2二维纳米材料折射率改变导致光程差的出现进而产生干涉,利用最小二乘法对波谷进行拟合,并且定义平均灵敏度由微处理器得出平均灵敏度,实现对磁场的实时监测。本发明以磁场检测为目标,有效解决了传统磁场传感器磁滞、易燃、体积大、不易操作等问题。Fe‑MoS2作为二维材料,有良好的光学性能,为直接带隙材料。因此Fe‑MoS2可以作为磁敏感材料结合光纤对磁场进行探测并且能够实现对磁场的实时探测。

本发明授权一种基于Fe-MoS2涂覆的MNF磁场测试方法在权利要求书中公布了:1.一种基于Fe-MoS2涂覆的MNF磁场测试方法,其特征在于:它包括宽带光源1、磁场测试装置2、光电转换模块3、ADC模块4、微处理器5、计算机6; 所述宽带光源1中心波长为1550nm,用于产生光信号; 所述磁场测试装置2包括旋转磁力座2-1、N级磁铁2-2、S级磁铁2-3、磁力座供电装置2-4、传感单元2-5,其中: 旋转磁力座2-1两端分别放置N级磁铁2-2与S级磁铁2-3,通过磁力座供电装置2-4可调节N级磁铁2-2与S级磁铁2-3的磁力,另外传感单元2-5放置在旋转磁力座2-1上; 传感单元2-5为单模光纤12-5-1与MNF2-5-2与单模光纤22-5-4熔接构成马赫曾德结构,另外将Fe-MoS2纳米材料2-5-3涂覆在MNF2-5-2的腰锥中心; 传感单元2-5的具体制备过程包括马赫曾德结构的制作与尺寸、Fe-MoS2纳米材料2-5-3的制作与涂覆,其中: 所述单模光纤12-5-1长度为10cm,纤芯直径为9μm,MNF2-5-2为多模光纤拉锥,纤芯直径为62.5μm,长度为3cm,过渡区2-5-2-1长度为1.1cm,腰锥2-5-2-2长度为0.9cm,腰锥直径为20μm,首先,利用氢氧焰拉锥机在多模光纤中心部分进行拉锥,拉锥至长度为9mm,其次,MNF2-5-2一端单模光纤12-5-1利用熔接机进行熔接直至损耗为0,最后,利用熔接机将MNF2-5-2另一端与单模光纤22-5-4进行熔接直至损耗为0; 所述Fe-MoS2纳米材料2-5-3的制作选择水热法,首先,量取60mL去离子水加入烧杯中,量取0.425gNH46Mo7O24·4H2O加入烧杯,量取2.5gCN2H4S加入烧杯中,量取0.01gFeNO33·9H2O加入烧杯中;将烧杯放在磁力搅拌器上搅拌60min使其均匀分散,其次搅拌完成后将分散液倒入反应釜中,将反应釜放在干燥箱中,120℃加热12h,除去表层清澈液体后用酒精清洗,将清洗后的悬浊液放入离心机,6000rmpmin离心20min,再次清洗后进行离心6000rmpmin离心20min得到Fe-MoS2悬浊液; 所述Fe-MoS2纳米材料2-5-3涂覆在MNF2-5-2的腰锥中心采用滴涂法,首先,采用移液枪吸取所制Fe-MoS2纳米材料2-5-3悬浊液,滴涂在MNF2-5-2的腰锥中心,待酒精挥发后Fe-MoS2纳米材料2-5-3均匀涂覆在MNF2-5-2的腰锥中心; 宽带光源1发出的光束传输至磁场测试装置2,MNF2-5-2腰锥上的Fe-MoS2纳米材料2-5-3随着磁场的改变折射率发生改变,发出光由单模光纤12-5-1传输至MNF2-5-2处时,一部分在MNF2-5-2的纤芯中继续传输,而渗透到包层的光由于Fe-MoS2纳米材料2-5-3的对磁场的反应导致光程发生改变,当传输至单模光纤22-5-4时包层与纤芯中的光发生干涉,随着磁场的改变,传感单元2-5中的光谱发生漂移,经光电转换模块3将光信号转换为电信号,传输至ADC模块4将连续的模拟信号转换为离散的数字信号并进行数据采集,经微处理器5对采集数据进行处理; 步骤一、对1540-1550nm范围内对传感波谷进行定位拟合处理: 光纤光谱用高斯函数进行表示,通过拟合与定位确定波谷位置,即 两边取对数: 令 将a、b、c代入公式2可得 y=aλ2+bλ+c3 式中Iλ表示不同波长所对应的光强,λdip表示波谷所对应的波长值,Δλ表示波长变化量,A表示常数,将采集到的波长数据带入到公式3、4可得到波谷所对应的中心波长值,公式3为二次多项式拟合形式,因此采取最小二乘法对数据进行拟合; 步骤二、改变磁场强度,对不同磁场强度所对应的波长进行扫描,当磁场强度增大时,传感波谷向长波长方向漂移,微处理器对变化的波长进行采集; 步骤三、对采集到的漂移波长组进行取点,Idip表示波谷处所对应的光谱强度值,以Idip±0.5n,n=0、1、2为中心水平取5个交点进行标记,共取5组,记为L1、L2、L3、L4、L5,每组均对应一个波长灵敏度,由于各点处波长拟合存在误差,同时光谱各处会产生形变,因此采取平均灵敏度定义传感器对磁场变化的响应; 步骤四、定义平均灵敏度公式为: 式中λ1、λ2、λ3、λ4、λ5分别为L1、L2、L3、L4、L5这5组处的波长,s1、s2、s3、s4、s5分别为L1、L2、L3、L4、L5这5组的波长灵敏度,I1、I2、I3、I4、I5分别为不同的磁场强度,b1、b2、b3、b4、b5分别为磁场强度为0时L1、L2、L3、L4、L5这5组所对应的波长,为此传感器的平均灵敏度,经过微处理器对采集到的数据进行处理得到最终的平均灵敏度由计算机显示最终平均灵敏度

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人哈尔滨理工大学,其通讯地址为:150080 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路52号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

免责声明
1、本报告根据公开、合法渠道获得相关数据和信息,力求客观、公正,但并不保证数据的最终完整性和准确性。
2、报告中的分析和结论仅反映本公司于发布本报告当日的职业理解,仅供参考使用,不能作为本公司承担任何法律责任的依据或者凭证。