[发明专利]一种增强与转换Fe3 在审
申请号: | 202111420139.8 | 申请日: | 2021-11-26 |
公开(公告)号: | CN114136902A | 公开(公告)日: | 2022-03-04 |
发明(设计)人: | 聂仲泉;王铭凯;田彦婷;宁梓博 | 申请(专利权)人: | 太原理工大学 |
主分类号: | G01N21/31 | 分类号: | G01N21/31;G01N21/41;G01R33/14 |
代理公司: | 太原晋科知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 14110 | 代理人: | 杨斌华 |
地址: | 030024 *** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 增强 转换 fe base sub | ||
1.一种增强与转换Fe3O4-GO复合磁光薄膜的超快光学非线性的方法,其特征在于:包括如下步骤:
第一步,用真空抽滤法制备掺杂不同浓度磁性粒子的Fe3O4-GO复合薄膜;
第二步,将制备好的复合薄膜依次进行SEM、XRD、紫外可见吸收光谱表征其形貌和结构特征;
第三步,通过光路装置增加磁场对不同掺杂浓度的Fe3O4-GO复合薄膜进行超快光学非线性的测试。
2.根据权利要求1所述的一种增强与转换Fe3O4-GO复合磁光薄膜的超快光学非线性的方法,其特征在于:第一步中用于Fe3O4-GO复合薄膜的氧化石墨烯分散液的片径为150nm,浓度为2mg/ml,Fe3O4磁性纳米粒子分散液的片径150nm,浓度为10mg/ml。
3.根据权利要求1所述的一种增强与转换Fe3O4-GO复合磁光薄膜的超快光学非线性的方法,其特征在于:第一步中所述真空抽滤法使用无机氧化铝滤膜,滤膜直径为47mm,厚度为60,滤膜孔径为100nm。
4.根据权利要求1所述的一种增强与转换Fe3O4-GO复合磁光薄膜的超快光学非线性的方法,其特征在于:所述制备的复合薄膜的Fe3O4的掺杂剂量分别为0.01mL、0.025mL、0.03mL、0.05mL。
5.根据权利要求1所述的一种增强与转换Fe3O4-GO复合磁光薄膜的超快光学非线性的方法,其特征在于:第三步中所述光路装置包括飞秒激光器,沿着飞秒激光器的脉冲光波方向上依次设有半波片、分束镜、聚焦透镜和光功率探头Ⅱ,分束镜的一侧设有光功率探头Ⅰ,Fe3O4-GO复合薄膜位于聚焦透镜和光功率探头Ⅱ之间,Fe3O4-GO复合薄膜固定在电动位移平台,Fe3O4-GO复合薄膜的表面垂直于脉冲光波方向,Fe3O4-GO复合薄膜的两侧设有可调的磁场装置。
6.根据权利要求5所述的一种增强与转换Fe3O4-GO复合磁光薄膜的超快光学非线性的方法,其特征在于:所述飞秒激光器的光源为超快光纤激光器,波长为 532nm,重复频率为1MHz,脉宽为 330fs,单脉冲能量为1μJ,平均功率为1W,出射光斑大小为2mm。
7.根据权利要求5所述的一种增强与转换Fe3O4-GO复合磁光薄膜的超快光学非线性的方法,其特征在于:所述聚焦透镜的焦距为150nm。
8.根据权利要求5所述的一种增强与转换Fe3O4-GO复合磁光薄膜的超快光学非线性的方法,其特征在于:所述电动位移平台的量程为100mm,最小位移距离为2.5μm,电动位移平台沿脉冲光波方向移动。
9.根据权利要求5所述的一种增强与转换Fe3O4-GO复合磁光薄膜的超快光学非线性的方法,其特征在于:所述光功率探头Ⅰ和光功率探头Ⅱ的测量功率范围为20pW-2W,感光直径为 3mm,所测量的最大能量为 5μJ。
10.根据权利要求5所述的一种增强与转换Fe3O4-GO复合磁光薄膜的超快光学非线性的方法,其特征在于:所述磁场装置的可调范围为0~4000Oe。
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