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激光透射焊接及石墨烯薄膜表面改性在柔性超级电容器中的应用
摘要: 当石墨烯薄膜涂覆在柔性聚合物基底上时,弱粘附力会导致薄膜在机械弯曲时发生分层。此外,随着每层石墨烯重新堆叠,其作为超级电容器电极的性能会受到限制。本研究展示了通过简便的激光焊接和表面改性工艺来克服这些限制。首先,将连续波激光束作用于涂覆石墨烯与底层透明聚碳酸酯基底的界面。该焊接工艺显著提高了它们的粘附性并实现了优异的机械弯曲性能。其次,在环境条件下通过纳秒脉冲激光照射石墨烯薄膜表面实现表面改性。使用这些表面改性的石墨烯电极和PVA-H3PO4电解质制备了三明治型超级电容器。研究了激光能量密度对超级电容器性能的影响。在最佳激光功率下,实现了4.7 mF/cm2的面电容。
关键词: 激光透射焊接、石墨烯、柔性器件、超级电容器、脉冲激光
更新于2025-11-25 10:30:42
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利用立体粒子图像测速技术对自由表面涡旋三维流场的实验研究
摘要: 为分析自由表面涡流特性并通过立体粒子图像测速技术验证Burgers涡模型,在直径600毫米的涡流槽中开展实验。实测轴向速度表明10-25%的流体通过涡核传输。速度剖面显示轴向流集中分布在两倍涡核半径限定的区域内。尽管Burgers假设径向独立于轴向速度剖面,该模型仍能以约10%的相对不确定度量化切向速度剖面。测量数据显示:采用约2.2倍涡核半径的径向域平均轴向速度来估算涡核半径时,使用Burgers模型具有合理性。该模型对气核深度的量化结果与实测值存在20%的相对不确定度。与分子粘性引起的涡量扩散量级相比,实验表明径向湍流未产生显著扩散效应。
关键词: 涡动力学、Burgers涡模型、气核深度、涡核半径、轴向涡流、立体粒子图像测速技术(SPIV)、实验
更新于2025-09-23 00:31:26
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利用激光诱导荧光技术对希腊雅典上空的生物气溶胶进行检测
摘要: 当今生物气溶胶监测的挑战在于获取与人体健康相关的环境空气中生物颗粒物定性与定量组成的实时信息。2018年3月至5月期间在希腊雅典开展了一项试点研究,通过采用266纳米激发波长的激光诱导荧光激光雷达(LIF LiDAR)技术探测行星边界层(PBL)内的生物颗粒物,以确定高空(距监测点30-100米)主要成分对总荧光激光雷达信号的贡献。通过对常见花粉和真菌孢子荧光特征进行实验室表征,利用解卷积技术分解获取的LIF激光雷达信号,揭示了每种生物颗粒物的具体贡献。通过体积粒子采样器同步采样确定的生物气溶胶出现频率与浓度证实,检测到的荧光信号与真菌及花粉气溶胶浓度相关。本研究结果为将遥感技术应用于生物气溶胶的实时常规检测与定量分析展现出良好前景,这对过敏患者和医生具有重要意义。
关键词: 荧光、生物气溶胶、激光雷达、激光、花粉、激光诱导荧光
更新于2025-09-16 10:30:52
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利用侧向流动检测法和激光诱导击穿光谱技术检测金属偶联抗体标记的大肠杆菌
摘要: 本研究探索了激光诱导击穿光谱(LIBS)技术在侧向流动免疫层析(LFIAs)分析中的应用。金(Au)纳米颗粒是LFIAs中标准的生物分子标记物,通常通过比色法检测。多种镧系元素复合聚合物(LCPs)也被用作免疫层析标记物,但因依赖实验室检测设备而不适用于LFIAs。这是首个证明LIBS技术能将LCPs引入LFIAs领域的研究,也是少数将LIBS应用于完整免疫层析中生物分子标记检测的案例。研究首先通过采集延迟时间的谱线筛选过程优化自制LIBS系统以检测金标准样品,继而确定检测限(LOD)。将该优化系统应用于商用LFIA上的金标记大肠杆菌检测,其检测限(分别为1.03E4和8.890E3 CFU/mL)与比色法相当。随后对镧系元素标准样品进行优化以评估其替代金标记物的可行性,发现铕(Eu)和镱(Yb)可能比金更具优势。为验证抗体偶联的铕复合聚合物能否作为LFIAs标记物,成功将其应用于改良商用LFIA的大肠杆菌检测。结果表明该技术为构建高通道数LFIAs提供了新可能。这种针对LFIAs上浓缩标记生物分子实现多重、灵敏、便携且快速的LIBS检测,在食品安全等需现场检测污染物领域具有重要应用价值。
关键词: 侧向流动免疫分析法、大肠杆菌、激光诱导击穿光谱、镧系元素、金属偶联抗体
更新于2025-09-16 10:30:52