[发明专利]一种基于左手材料的楔形光波导的制备方法无效
申请号: | 200810236470.2 | 申请日: | 2008-12-25 |
公开(公告)号: | CN101762846A | 公开(公告)日: | 2010-06-30 |
发明(设计)人: | 赵晓鹏;宋坤 | 申请(专利权)人: | 西北工业大学 |
主分类号: | G02B6/13 | 分类号: | G02B6/13;G02B6/132 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 710129 陕西*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 左手 材料 楔形 波导 制备 方法 | ||
1.一种基于左手材料的楔形光波导的制备方法,其主要特征是先采用化学电沉积方法,在经过加热处理的涂覆PVA薄膜的ITO导电玻璃基底上制备银树枝状结构,其中ITO导电玻璃基底的处理方法是,将ITO导电玻璃用皂粉和超纯水充分清洗,然后采用滴涂法,以质量分数为0.5%的PVA超纯水溶液作为涂液,在其导电面上涂覆一层均匀的PVA薄膜,放在真空干燥箱内室温晾干,把镀膜后的ITO玻璃放在电热鼓风干燥箱内,在170℃下加热30min,使PVA薄膜脱脂醚化而不溶于水;纳米银树枝的制备是采用化学电沉积方法,将1.2g分子量为20000的聚乙二醇、5mL超纯水、5mL质量分数为16.7%的硝酸银水溶液混合,光照20min~50min,然后在4℃陈化24h以上,将得到的溶液作为电解液,以按上述方式处理过的ITO导电玻璃为阴极,纯度为99.9%且光滑平整的平板银电极作为阳极,在电极间距为0.6mm、沉积电压为0.9V的条件下沉积60s~120s获得的;接着,在制备的银树枝状结构表面涂覆PVA薄膜;然后在另一片ITO导电玻璃上多次涂覆PVA薄膜,并且每次涂覆过程中逐渐缩短PVA薄膜的长度,即可得到一种楔形结构的PVA绝缘膜;最后,将表面涂覆PVA薄膜的银树枝状结构样品与楔形结构PVA薄膜样品面向紧密叠合即可得到一种中间为左手材料的楔形光波导。
2.如权利要求1所述的一种基于左手材料的楔形光波导的制备方法,其中所述的一种基于左手材料的楔形光波导在可见光波段具有特殊的光学行为:当白光光束平行入射进入样品时,在垂直于样品表面的方向上探测到光谱的峰值随探测位置的变化而发生移动。
3.一种基于左手材料且中间部分为空气层的楔形光波导的制备方法,其主要特征是先采用化学电沉积方法,在经过加热处理的涂覆PVA薄膜的ITO导电玻璃基底上制备银树枝状结构,其中ITO导电玻璃基底的处理方法是,将ITO导电玻璃用皂粉和超纯水充分清洗,然后采用滴涂法,以质量分数为0.5%的PVA超纯水溶液作为涂液,在其导电面上涂覆一层均匀的PVA薄膜,放在真空干燥箱内室温晾干,把镀膜后的ITO玻璃放在电热鼓风干燥箱内,在170℃下加热30min,使PVA薄膜脱脂醚化而不溶于水;纳米银树枝的制备是采用化学电沉积方法,将1.2g分子量为20000的聚乙二醇、5mL超纯水、5mL质量分数为16.7%的硝酸银水溶液混合,光照20min~50min,然后在4℃陈化24h以上,将得到的溶液作为电解液,以按上述方式处理过的ITO导电玻璃为阴极,纯度为99.9%且光滑平整的平板银电极作为阳极,在电极间距为0.6mm、沉积电压为0.9V的条件下沉积60s~120s获得的;接着,在制备的银树枝状结构表面涂覆PVA薄膜;将一片表面涂覆PVA薄膜的银树枝状结构样品与一片未涂覆PVA薄膜的银树枝状结构样品面向叠合组装成多层结构左手材料;然后将两片多层结构左手材料样品以0.3°~1.5°的夹角搭成一两端开口的楔角结构,则得到一种两边为左手材料,中间部分为空气层的楔形光波导。
4.如权利要求3所述的一种基于左手材料且中间部分为空气层的楔形光波导的制备方法,其中所述的一种基于左手材料且中间部分为空气层的楔形光波导在可见光波段具有特殊的光学行为:当白光光束平行入射进入样品时,在垂直于样品表面的方向上探测到光谱的峰值随探测位置的变化而发生移动。
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