CN114660325A - 一种基于碳量子点的流速探测管道 - Google Patents

一种基于碳量子点的流速探测管道 Download PDF

Info

Publication number
CN114660325A
CN114660325A CN202210285470.1A CN202210285470A CN114660325A CN 114660325 A CN114660325 A CN 114660325A CN 202210285470 A CN202210285470 A CN 202210285470A CN 114660325 A CN114660325 A CN 114660325A
Authority
CN
China
Prior art keywords
carbon quantum
flow velocity
piezoelectric material
velocity detection
transparent piezoelectric
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202210285470.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN114660325B (zh
Inventor
杨培志
李佳保
杨雯
王琴
蒋胤
李学铭
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yunnan Normal University
Original Assignee
Yunnan Normal University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Yunnan Normal University filed Critical Yunnan Normal University
Priority to CN202210285470.1A priority Critical patent/CN114660325B/zh
Publication of CN114660325A publication Critical patent/CN114660325A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN114660325B publication Critical patent/CN114660325B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P5/00Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft
    • G01P5/26Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft by measuring the direct influence of the streaming fluid on the properties of a detecting optical wave

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Indicating Or Recording The Presence, Absence, Or Direction Of Movement (AREA)

Abstract

本发明涉及流速探测领域,具体涉及一种基于碳量子点的流速探测管道,包括管道壁,管道壁中镶嵌有透明压电材料部,透明压电材料部的表面接触管道外的自由空间,透明压电材料部的另一表面与管道内部接触,透明压电材料部内掺杂有碳量子点。管道内的流体产生压力,压力改变了透明压电材料部中的应力,改变了碳量子点的表面电子态,从而改变了碳量子点的荧光发射波长。通过观察或探测碳量子点荧光发射波长的移动的变化实现流速探测。应用时,应用激发光照射透明压电材料部,通过肉眼观测碳量子点荧光颜色变化即可实现流速探测。因此,本发明具有设备简单、探测流体流速方便、直观等优点,在流体流速探测领域具有良好的应用前景。

Description

一种基于碳量子点的流速探测管道
技术领域
本发明涉及流速探测领域,具体涉及一种基于碳量子点的流速探测管道。
背景技术
流体在管道内的流速探测为系统运行状态监测、用料控制提供了依据。传统的流速探测方法有转子式流速探测、声学多普勒探测、激光多普勒探测、电磁流速探测、粒子追踪流速探测等。转子式流速探测是通过测定流体经过时产生的运动能量驱动的转子转矩推断流速,转子式流速探测基于特定的机械结构,具有响应速度慢、时效性差的缺点。声学多普勒探测是通过流体运动粒子的反射波引起的多普勒频移测量流体的流速,由于声学多普勒探测需要测量声波的频率,系统复杂,流体中的大颗粒对测量结果也具有较大的影响;激光多普勒探测是通过建立入射光与散射光的频率差与示踪粒子运动速度的关系实现流速测定,由于需要测量激光的频率,即需要使用光谱仪等昂贵设备,成本高;电磁流速探测是利用法拉第电磁感应定律,结合流体力学和电磁学,根据导电流体运动所产生的感应电势以估算流速;粒子追踪流速探测是通过追踪粒子实现流速探测,其粒子具有不可重复利用的缺点。上述流速探测具有各自的优点和缺点,但是均不能给出流速的直观结果,使用起来不方便。
碳量子点(Carbon quantum dots)是一种新型荧光纳米材料,具有发射波长可调、荧光强度高和化学稳定性好等优点。碳量子点的荧光特性为流速的直观探测提供了可能。
发明内容
为解决以上问题,本发明提供了一种基于碳量子点的流速探测管道,包括管道壁,管道壁中镶嵌有透明压电材料部,透明压电材料部的表面接触管道外的自由空间,透明压电材料部的另一表面与管道内部接触,透明压电材料部内掺杂有碳量子点。流体在管道内流通,通过探测透明压电材料部中碳量子点荧光特性的变化实现流速测量。
更进一步地,管道壁的材料为不锈钢。
更进一步地,透明压电材料部的材料为锆钛酸镧铅透明陶瓷。
更进一步地,碳量子点的大于1纳米、小于5纳米。
更进一步地,透明压电材料部的厚度小于管道壁的厚度。
更进一步地,在管道内,透明压电材料部的内表面凹进管道壁。
更进一步地,还包括贵金属颗粒,贵金属颗粒掺杂在透明压电材料部内。
更进一步地,贵金属颗粒为球形。
更进一步地,贵金属颗粒的直径大于5纳米、小于20纳米。
更进一步地,贵金属颗粒的材料为金。
本发明的有益效果:本发明提供了一种基于碳量子点的流速探测管道,包括管道壁,管道壁中镶嵌有透明压电材料部,透明压电材料部的表面接触管道外的自由空间,透明压电材料部的另一表面与管道内部接触,透明压电材料部内掺杂有碳量子点。流体在管道内流动,管道内的流体产生压力,压力改变了透明压电材料部中的应力,进而改变了碳量子点周围的电场,改变了碳量子点的表面电子态,从而改变了碳量子点的荧光发射波长。通过观察或探测碳量子点荧光发射波长的移动实现流速探测。应用时,应用激发光照射透明压电材料部,通过肉眼观测碳量子点荧光颜色变化即可实现流速探测。因此,本发明具有设备简单、探测流体流速方便、直观等优点,在流体流速探测领域具有良好的应用前景。
以下将结合附图对本发明做进一步详细说明。
附图说明
图1是一种基于碳量子点的流速探测管道的示意图。
图2是又一种基于碳量子点的流速探测管道的示意图。
图中:1、管道壁;2、透明压电材料部;3、碳量子点;4、贵金属颗粒。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图并举实施例,对本申请作进一步详细说明。
实施例1
本发明提供了一种基于碳量子点的流速探测管道,包括管道壁1,管道壁1的材料为不锈钢。如图1所示,管道壁1中镶嵌有透明压电材料部2。透明压电材料部2的材料为锆钛酸镧铅透明陶瓷。在外界压力作用下,锆钛酸镧铅透明陶瓷内部产生应力,从而建立电场。透明压电材料部2的表面接触管道外的自由空间,透明压电材料部2的另一表面与管道内部接触。也就是说,透明压电材料部2的一侧为管道内、一侧为管道外。透明压电材料部2内掺杂有碳量子点3。碳量子点3的大于1纳米、小于10纳米。碳量子点3可以均匀或者不均匀地掺杂进入透明压电材料部2内,也可以层状分布在透明压电材料部2中。优选地,碳量子点3设置在两层透明压电材料部2之间,也就是夹持在两层透明压电材料部2之间。制作时,将碳量子点3设置在透明压电材料部2上,再在其上设置另外一层透明压电材料部2即可,便于制备。
碳量子点3的主要形式包括碳点(Carbon dots)和石墨烯量子点(Graphenequantum dots)。本发明所述的碳量子点3包括碳点和石墨烯量子点。碳量子点3在紫外光的照射下可以实现下转换光致发光,即碳量子点3被高能量的短波长光激发后,发出两个或者多个低能量的长波长的光子。碳量子点3的下转换荧光具有良好的光稳定性及热稳定性,为本发明流速的准确、直观探测奠定了基础。
使用时,应用紫外激光或近紫外激光照射透明压电材料部2,透明压电材料部内2的碳量子点3产生荧光。当管道内的流速不同时,管道内的压力也产生差异。例如,流速较大时,压力也加大。这种压力压迫透明压电材料部2,一方面,在透明压电材料部2内建立电场,改变了碳量子点3的局域环境,改变了碳量子点3的表面电子态,从而改变了碳量子点3的荧光发射波长;另一方面,压力也改变了碳量子点3的微观形貌,也改变了碳量子点3的表面电子态。这些都导致碳量子点3的荧光发射波长移动。通过肉眼或者光谱仪探测碳量子点3荧光发射波长的移动实现流速探测。在本发明中,通过肉眼观测碳量子点3荧光颜色变化即可实现流速探测。因此,本发明具有设备简单、探测流体流速方便、直观等优点,在流体流速探测领域具有良好的应用前景。
实施例2
在实施例1的基础上,透明压电材料部2的厚度小于管道壁1的厚度。这样一来,管道内的流体能够使透明压电材料部2产生更多的形变,从而使得透明压电材料部2内建立更强的电场,更多地改变碳量子点3周围的局域环境、表面电子态和微观形貌,从而更多地移动碳量子点3发射荧光的波长,更利于流速探测,也就是实现更高灵敏度的流速探测。
更进一步地,在管道内,透明压电材料部2的内表面凹进管道壁1。也就是说,在管道内,透明压电材料部2凹进管道壁1一些,形成凹陷。在凹陷处,流体的流速低,根据伯努利原理,该处的流速低、压强高,从而使得透明压电材料部2经受更大的压力,更大地改变碳量子点3发射荧光的波长,从而实现更高灵敏度的流速探测。
实施例3
在实施例2的基础上,如图2所示,还包括贵金属颗粒4,贵金属颗粒4掺杂在透明压电材料部2内。贵金属颗粒4为球形。贵金属颗粒4的直径大于5纳米、小于20纳米。贵金属颗粒4的材料为金。贵金属颗粒4分布在碳量子点3附近,贵金属颗粒4具有局域表面等离激元共振特性,增强光吸收,并且在贵金属颗粒4附近产生强电磁场,从而使得碳量子点3产生更强的荧光,便于观测。将贵金属颗粒4的尺寸限定在5纳米-20纳米之间,更进一步地,将贵金属颗粒4的尺寸限制在5纳米-10纳米之间,贵金属颗粒4对入射的紫外光或近紫外光具有良好的局域表面等离激元共振特性,可是对发射的可见光波段的荧光具有较少的吸收,更有利于促进碳量子点3的荧光发射,也就是提高碳量子点荧光发射的强度,更易于探测。
实施例4
在实施例3的基础上,透明压电材料部2为条形,条形的方向沿管道方向。沿管道方向,透明压电材料部2的厚度逐渐增加或减少。也就是说,沿管道方向,透明压电材料部2的厚度逐渐变化。这样一来,沿条形方向,透明压电材料部2的不同部位内部所产生的应力不同,对碳量子点3表面电子态等的改变不同,从而沿条形方向显示出不同的颜色,通过颜色分布可以实现流速探测。相比于,在一个位置处观测颜色变化,在一个区域内观测颜色变化更容易。因此,本实施例具有观测容易、更直观的优点。
实施例5
在实施例4的基础上,沿条形方向,碳量子点3的尺寸不同:在透明压电材料部2薄的一端,碳量子点3的尺寸大;在透明导电材料部2厚的一端,碳量子点3的尺寸小。在压力作用下,透明压电材料部2内产生电场,相当于引入了极性环境,极性环境的引入导致碳量子点3的发光波长红移。另一方面,随着碳量子点3尺寸的增加,发光波长也红移。这样一来,上述设置不同尺寸碳量子点3的方式,能够在条形透明压电材料部2上显示更大的颜色差异,从而便于肉眼或探测器观测相同颜色的移动,从而实现更高灵敏度的流速探测。
以上所述仅为本申请的较佳实施例而已,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请保护的范围之内。

Claims (10)

1.一种基于碳量子点的流速探测管道,包括管道壁,其特征在于,所述管道壁中镶嵌有透明压电材料部,所述透明压电材料部的表面接触管道外的自由空间,所述透明压电材料部的另一表面与管道内部接触,所述透明压电材料部内掺杂有碳量子点。
2.如权利要求1所述的基于碳量子点的流速探测管道,其特征在于:所述管道壁的材料为不锈钢。
3.如权利要求1所述的基于碳量子点的流速探测管道,其特征在于:所述透明压电材料部的材料为锆钛酸镧铅透明陶瓷。
4.如权利要求1所述的基于碳量子点的流速探测管道,其特征在于:所述碳量子点的大于1纳米、小于5纳米。
5.如权利要求1所述的基于碳量子点的流速探测管道,其特征在于:所述透明压电材料部的厚度小于所述管道壁的厚度。
6.如权利要求5所述的基于碳量子点的流速探测管道,其特征在于:在所述管道内,所述透明压电材料部的内表面凹进所述管道壁。
7.如权利要求1-6任一项所述的基于碳量子点的流速探测管道,其特征在于:还包括贵金属颗粒,所述贵金属颗粒掺杂在所述透明压电材料部内。
8.如权利要求7所述的基于碳量子点的流速探测管道,其特征在于:所述贵金属颗粒为球形。
9.如权利要求8所述的基于碳量子点的流速探测管道,其特征在于:所述贵金属颗粒的直径大于5纳米、小于20纳米。
10.如权利要求9所述的基于碳量子点的流速探测管道,其特征在于:所述贵金属颗粒的材料为金。
CN202210285470.1A 2022-03-21 2022-03-21 一种基于碳量子点的流速探测管道 Active CN114660325B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210285470.1A CN114660325B (zh) 2022-03-21 2022-03-21 一种基于碳量子点的流速探测管道

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210285470.1A CN114660325B (zh) 2022-03-21 2022-03-21 一种基于碳量子点的流速探测管道

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN114660325A true CN114660325A (zh) 2022-06-24
CN114660325B CN114660325B (zh) 2023-08-11

Family

ID=82031079

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210285470.1A Active CN114660325B (zh) 2022-03-21 2022-03-21 一种基于碳量子点的流速探测管道

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN114660325B (zh)

Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5979245A (en) * 1992-04-17 1999-11-09 Osaka Gas Company Limited Method of measuring fluid flow by analyzing the fluorescent emissions from tracer particles in the fluid
US20090302235A1 (en) * 2006-05-01 2009-12-10 Fujirebio Inc. Fluorescent non-metallic particles encapsulated in a metallic coating
US20100191482A1 (en) * 2009-01-26 2010-07-29 Canon U.S. Life Sciences, Inc. Microfluidic flow monitoring
US20120323502A1 (en) * 2010-04-13 2012-12-20 Masazumi Tanoura Flow volume measurement device and flow velocity measurement device
US20140030821A1 (en) * 2011-03-31 2014-01-30 Fujifilm Corporation Localized plasmon enhancing fluorescence particles, localized plasmon enhanced fluorescence detecting carrier, localized plasmon enhanced fluorescence detecting apparatus, and fluorescence detecting method
JP2014222158A (ja) * 2013-05-13 2014-11-27 株式会社高井戸第二発動機 流体の流れの計測方法
US20150300983A1 (en) * 2012-10-23 2015-10-22 Koc Universitesi A method and an apparatus for the detection of a tagging material in fluids
CN106675558A (zh) * 2017-01-16 2017-05-17 华南农业大学 碳量子点/Eu3+/介孔氧化铝复合发光材料及其制备与应用
JP2017161329A (ja) * 2016-03-09 2017-09-14 株式会社ジェイテクト 流速分布測定方法
US20180216979A1 (en) * 2015-07-31 2018-08-02 Nuron Limited Monitoring of fluid flow in an open channel using an optical fibre sensor
CN111373302A (zh) * 2017-11-24 2020-07-03 马克斯·普朗克科学促进协会 对无接触定向流体动力学流动同时进行成像和执行的设备和方法
CN111820946A (zh) * 2020-06-23 2020-10-27 华中科技大学 一种用于多普勒超声探测的柔性测速装置及其应用
CN112345792A (zh) * 2020-11-03 2021-02-09 西安柯莱特信息科技有限公司 一种基于光传播特性变化的微流控流速探测装置
CN112394193A (zh) * 2020-11-03 2021-02-23 西安柯莱特信息科技有限公司 一种基于表面等离激元共振的微流控流速探测装置
CN113330094A (zh) * 2019-04-23 2021-08-31 中部泰科诺株式会社 荧光粒子、使用荧光粒子在流体存在的场中可视化检查流体的动作/运动的检查装置及方法

Patent Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5979245A (en) * 1992-04-17 1999-11-09 Osaka Gas Company Limited Method of measuring fluid flow by analyzing the fluorescent emissions from tracer particles in the fluid
US20090302235A1 (en) * 2006-05-01 2009-12-10 Fujirebio Inc. Fluorescent non-metallic particles encapsulated in a metallic coating
US20100191482A1 (en) * 2009-01-26 2010-07-29 Canon U.S. Life Sciences, Inc. Microfluidic flow monitoring
US20120323502A1 (en) * 2010-04-13 2012-12-20 Masazumi Tanoura Flow volume measurement device and flow velocity measurement device
US20140030821A1 (en) * 2011-03-31 2014-01-30 Fujifilm Corporation Localized plasmon enhancing fluorescence particles, localized plasmon enhanced fluorescence detecting carrier, localized plasmon enhanced fluorescence detecting apparatus, and fluorescence detecting method
US20150300983A1 (en) * 2012-10-23 2015-10-22 Koc Universitesi A method and an apparatus for the detection of a tagging material in fluids
JP2014222158A (ja) * 2013-05-13 2014-11-27 株式会社高井戸第二発動機 流体の流れの計測方法
US20180216979A1 (en) * 2015-07-31 2018-08-02 Nuron Limited Monitoring of fluid flow in an open channel using an optical fibre sensor
JP2017161329A (ja) * 2016-03-09 2017-09-14 株式会社ジェイテクト 流速分布測定方法
CN106675558A (zh) * 2017-01-16 2017-05-17 华南农业大学 碳量子点/Eu3+/介孔氧化铝复合发光材料及其制备与应用
CN111373302A (zh) * 2017-11-24 2020-07-03 马克斯·普朗克科学促进协会 对无接触定向流体动力学流动同时进行成像和执行的设备和方法
CN113330094A (zh) * 2019-04-23 2021-08-31 中部泰科诺株式会社 荧光粒子、使用荧光粒子在流体存在的场中可视化检查流体的动作/运动的检查装置及方法
CN111820946A (zh) * 2020-06-23 2020-10-27 华中科技大学 一种用于多普勒超声探测的柔性测速装置及其应用
CN112345792A (zh) * 2020-11-03 2021-02-09 西安柯莱特信息科技有限公司 一种基于光传播特性变化的微流控流速探测装置
CN112394193A (zh) * 2020-11-03 2021-02-23 西安柯莱特信息科技有限公司 一种基于表面等离激元共振的微流控流速探测装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN114660325B (zh) 2023-08-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Schuck et al. Improving the mismatch between light and nanoscale objects with gold bowtie nanoantennas
Chen et al. Review of surface plasmon resonance and localized surface plasmon resonance sensor
CN104597311B (zh) 基于石墨烯‑微光纤环形谐振腔的电流传感器及测量方法
CN102798615A (zh) 一种基于周期性纳米结构的生物传感器及其制备方法
CN104508463A (zh) 光学装置及检测装置
CN106569152A (zh) 一种基于超磁致伸缩薄膜的光纤悬臂梁磁场传感探头
CN109554666B (zh) 一种锥形光纤sers探针的制备方法
He et al. Simultaneous density and velocity measurements in a supersonic turbulent boundary layer
CN110186875A (zh) 局部表面等离子共振光纤型pH值测量方法及传感器
CN112362903A (zh) 一种基于光纤耦合的流速探测装置
CN110618478B (zh) 一种基于单个金属银纳米颗粒-金属银薄膜的Fano共振结构及其制备方法
Yeh et al. Plasmonic Au loaded semiconductor-engineered large-scale metallic nanostructure arrays for SERS application
CN109781709B (zh) 基于波导结构的光放大拉曼光谱检测系统
CN114660325B (zh) 一种基于碳量子点的流速探测管道
Kohut et al. One-step fabrication of fiber optic SERS sensors via spark ablation
CN102954950A (zh) 一种基于周期性纳米介质颗粒的生物传感器及其制备方法
TWI766541B (zh) 二次電子探頭及二次電子探測器
Kang et al. Molecular trace detection in liquids using refocusing optical feedback by a silver-coated capillary
CN113865773B (zh) 一种高灵敏光纤表面等离激元气压探测器
Azad et al. Tapered optical fiber coated with ZnO nanorods for detection of ethanol concentration in water
Sun et al. Fabrication of large scale uniform copper-island thin film for ultrasensitive surface enhanced Raman scattering
CN111880126A (zh) 一种光纤磁场探测器
CN111854979A (zh) 一种基于lspr效应的温度传感器及其制备、检测方法
Park et al. Optical fiber sensor for refractive index measurement based on localized surface plasmon resonance
CN113776723B (zh) 一种基于光耦合变化的光纤气压探测器

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant