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MXene与GMM包覆湿度和磁场测量光纤传感器的制作方法

2022-03-05 00:13:19 来源:中国专利 TAG:

mxene与gmm包覆湿度和磁场测量光纤传感器
技术领域
1.本发明属于光纤传感技术领域,具体涉及mxene与gmm包覆湿度和磁场测量光纤传感器。


背景技术:

2.光纤传感器与传统的电子传感器相比,具有体积小、操作灵活、不易受环境影响、可以远程监控,还可以实现多参量的测量,目前市面上已经出现了很多可测量湿度、应力、压力等光纤传感器。随着科技的发展,人们对小型的多参量光纤传感器的需求增大。因此,可多参量测量传感器的发展成为必然趋势。基于以上背景我们设计一种基于mxene与gmm包覆湿度和磁场测量光纤传感器,可监测湿度和磁场的双参量测量传感器具有以下优点:体积小、可远程监测、安全性高、高测量精度和灵敏度、以及实现双参量测量。
3.mxene与gmm包覆湿度和磁场测量光纤传感器,传感单元采用锥形单模光纤(tsmf)与fbg级联构成复合结构,其中将湿敏材料包裹在锥形单模光纤(tsmf)上;单模光纤(smf)是通过施加张力加热单模光纤(smf)制成的。湿敏材料包裹在锥形单模光纤(tsmf)上,使锥形单模光纤(tsmf)结构对环境相对湿度(rh)的变化敏感。湿敏材料的折射率随环境rh的变化而变化;此外,fbg粘贴在gmm材料上,磁场变化gmm产生磁致伸缩使fbg栅距发生变化中心波长发生漂移实现磁场测量,目前采用mxene材料以及gmm材料作为敏感材料,或者采用fbg级联结构进行双参量测量的传感器可以实现温度、应力、压力、振动等多参量监测。例如:2019年,wu h等人(wu h,lin q,jiang z,et al.a temperature and strain sensor based on a cascade of double fiber bragg grating[j].measurement science and technology,2019,30(6):065104.)提出了一种两个fbg级联实现温度和应力同时测量的光纤传感器,两根fbg上分别镀丙烯酸酯、金,通过测量波长的漂移实现温度的监测,测量波长的相对偏移量实现应力监测;2019年,zhang r等人(zhang r,pu s,li y,et al.mach-zehnder interferometer cascaded with fbg for simultaneous measurement of magnetic field and temperature[j].ieee sensors journal,2019,19(11):4079-4083.)提出将fbg与上锥形结构的mzi级联测量温度和磁场双参量的光学传感器,其中将mzi结构浸润在磁流体环境中,实现磁场传感,fbg结构实现温度的测,但是由于磁流体易退磁,材料寿命短,传感器的寿命降低;2019年,wu m等人(wu m,he m,hu q,et al.ti3c
2 mxene-based sensors with high selectivity for nh3 detection at room temperature[j].acs sensors,2019,4(10):2763-2770.)采用分层和插层方法制备了mxene材料,并将材料涂敷在压电陶瓷材料上,通过检测电阻的变化实现了气体传感,该方法解调较复杂,并且电学方法监测易受湿度影响;2020年riza m a等人(riza m a,go y i,harun s w,et al.fbg sensors for environmental and biochemical applications—a review[j].ieee sensors journal,2020,20(14):7614-7627.)设计了一种薄膜改性长周期光纤光栅(lpfg)和光纤bragg光栅(fbg)级联的新型光栅传感器,其中将湿敏材料聚乙烯醇涂覆在长纤光纤(lpfg)的表面,以达到lpfg对湿度有不同的响应灵敏度,该传感器主要
利用温度变化产生的热光效应来影响lpfg的效应,来实现对温湿度传感特性研究;2020年,tong r等人(tong r,zhao y,hu h,et al.large measurement range and high sensitivity temperature sensor with fbg cascaded mach-zehnder interferometer[j].optics&laser technology,2020,125:106034.)将fbg与mzi级联设计一种可大量程检测光纤温度传感器,其中采用单模光纤错位熔接的方式构成mzi,并在错位熔接区涂敷温敏材料聚二甲硅氧烷(pdms),采用fbg判断温度,采用mzi实现温度精确读取;2020年,liu z等人(liu z,zhang m,zhang y,et al.spider silk-based tapered optical fiber for humidity sensing based on multimode interference[j].sensors and actuators a:physical,2020,313:112179.)开发了一种新型的湿度传感器,将蜘蛛拖丝(sds)包裹在锥形单模光纤(tsmf)上,配置多模干涉(mmi)结构并获得光谱。单模光纤(smf)是通过施加张力加热单模光纤(smf)制成的。sds作为湿敏材料,包裹在tsmf上的sds使tsmf结构对环境相对湿度(rh)的变化敏感,sds的折射率随环境rh的变化而变化,导致多模(mmi)干涉光谱发生位移;2020年,xia f等人(xia f,zhao y,zheng h,et al.ultra-sensitive seawater temperature sensor using an fbg-cascaded microfiber mzi operating at dispersion turning point[j].optics&laser technology,2020,132:106458.)提出一种海水温度检测的光纤传感器,其采用fbg与微纳光纤级联结构实现温度检测,其中微纳光纤表面包覆pdms温敏材料产生mzi,级联结构增强了灵敏度和探测范围,该传感单元虽然实现了温度的宽探测范围,但是结构复杂,且只能实现但参量测量;2021年,zhan b等人(zhan b,ning t,pei l,et al.terfenol-d based magnetic field sensor with temperature independence incorporating dual fiber bragg gratings structure[j].ieee access,2021,9:32713-32720.)提出将两根fbg按照不同角度粘贴在terfenol-d材料上,实现温度补偿的磁场传感器,该传感器只实现但参量测量,解调结构复杂。


技术实现要素:

[0004]
目前研究者采用fbg或fbg级联结构已经实现了温度、折射率、应力、磁性等参数的测量,但是多存在级联结构测量单一参量结构复杂,不能同时实现双参量测量、或者多参量测量结构实现复杂等原因;结合目前现有技术的优势,以及现有技术的缺点,本发明提出一种具有高灵敏度、可实现双参量测量、制作方法简单、可重复性强、低制作成本、高利用率的mxene与gmm包覆湿度和磁场测量光纤传感器。
[0005]
本发明为解决其技术问题所采用的技术方案如下:
[0006]
技术方案:mxene与gmm包覆湿度和磁场测量光纤传感器,其特征在于,它包括ase光源(1)、环形器(2)、测量系统(3)、osa(4)、解调模块(5)、pc端(6);
[0007]
所述测量系统(3)包括湿度控制箱(3-3)、湿度喷头(3-1)、磁性控制器(3-4)、磁铁a(3-2)、磁铁b(3-5)、传感单元(3-6)、传感箱(3-7),其中:
[0008]
传感箱(3-7)的左侧放置湿度控制箱(3-3),右侧放置磁性控制器(3-4),将磁铁a(3-2)固定在传感箱(3-7)左侧,将磁铁b(3-5)固定在传感箱(3-7)右侧,将湿度喷头(3-1)放置在传感箱(3-7)上侧,另外,传感单元(3-6)放置在传感箱(3-7)内;
[0009]
传感单元(3-6)中锥形单模光纤(tsmf)(3-6-1)与fbg(3-6-3)级联构成光纤复合结构,并且在锥形单模光纤(tsmf)(3-6-1)上包覆mxene材料,另外fbg(3-6-3)部分粘贴在
gmm材料(3-6-4)上共同构成传感单元(3-6);
[0010]
传感单元(3-6)的具体制备过程包括光纤复合结构的制作、敏感材料的包覆;
[0011]
其中:光纤复合结构的制作包括锥形单模光纤(tsmf)(3-6-1)的制作,以及锥形单模光纤(tsmf)(3-6-1)与fbg(3-6-3)级联结构的制作;首先锥形单模光纤(tsmf)(3-6-1)的制备选取长为25cm的单模光纤,通过施加张力加热单模光纤(smf)制成的,并将湿敏材料(3-6-2)包裹在锥形单模光纤tsmf(3-6-1)上,使锥形单模光纤(tsmf)(3-6-1)结构对环境相对湿度(rh)的变化敏感;锥形单模光纤(tsmf)(3-6-1)自身构成马赫曾德干涉仪;之后将端面切割平整的锥形单模光纤(tsmf)(3-6-1)与栅区长为20mm且中心波长为1550nm的fbg(3-6-3)采用光纤熔接机进行熔接,形成光纤复合结构;
[0012]
敏感材料的包覆主要包括湿敏材料(3-6-2)和gmm材料(3-6-4)的包覆,其中湿敏材料(3-6-2)采用mxene材料;首先,mxene材料选用单层或少层ti3c2,将包裹在锥形单模光纤(tsmf)(3-6-1)上;另外,将干燥好的复合结构中fbg(3-6-3)栅区部分采用环氧树脂材料粘贴在gmm材料(3-6-4)表面,静置48小时;
[0013]
mxene材料选用单层或少层ti3c2,单层或少层ti3c2的具体制备方法为:通过选择性刻蚀法制备多层ti3c2,之后采用插层-分层的方法制备单层ti3c2混悬液;首先以ti3alc2作为制备原料,首先以ti3alc2作为制备原料,将ti3alc2样品研磨并过筛成粒径大小小于25μm的粉末,随后在刻蚀液(20ml水,20ml37wt%hcl,2g≥98wt%的naf)中加入5gti3alc2粉末,将含有ti3alc2粉末的刻蚀液在55℃~65℃温度范围下搅拌48小时,之后将混合物用去离子水多次冲洗至ph值达到中性,之后采用离心机以8000rpm转速离心后用乙醇再进行多次洗涤后,将得到的粉末在温度为60℃的环境下进行真空干燥,得到多层ti3alc2粉末;之后,将0.3g多层ti3alc2粉末倒入纯度大于99%“万能溶剂”(dmso)中,在室温下搅拌18小时,之后将混合物进行高速离心,将离心后的沉淀物加入去离子水,在流动n2环境下超声5至7小时,之后再3500rpm转速下离心60分钟,得到深绿色上清液为单层或少层ti3c2混悬液,再在烘干箱(60℃)里进行干燥就得到单层或少层ti3c2;
[0014]
进一步地,所述的mxene与gmm包覆湿度和磁场测量光纤传感器,其特征还在于:
[0015]
ase光源(1)发出光束传输至环形器(2),环形器(2)输出光束传输至测量系统(3)中的传感单元(3-6),光束在传感单元(3-6)中产生干涉,当测量系统(3)中磁场发生变化时,gmm材料(3-6-4)由于磁致伸缩效应产生伸长,粘贴在gmm材料(3-6-4)上的fbg(3-6-3)栅距发生变化,干涉光发生变化,而当湿度发生变化时,由于湿度影响mxene材料发生变化,光束传输至包覆mxene材料的锥形单模光纤(tsmf)(3-6-1)包覆mxene材料部分的光程发生变化,进而由锥形单模光纤(tsmf)(3-6-1)产生的马赫曾德干涉的干涉光变化,干涉光通过环形器(2)将反射光谱传输至osa(4)显示干涉光谱,解调模块(5)将osa(4)中的解调并传输至pc端(6)进行数据处理。
[0016]
进一步地,所述为ase光源(1),其中心波长为1550nm用于产生光信号。
[0017]
所述的mxene与gmm包覆湿度和磁场测量光纤传感器,其特征在于:
[0018]
所述测量系统(3)测量湿度时,将湿度控制箱(3-3)开启,传感单元(3-6)放置在传感箱(3-7)内,实现湿度测量,而测量磁场时,将湿度控制箱(3-3)关闭,传感单元(3-6)放置在传感箱(3-7)内,操作磁性控制器(3-4)使磁场发生变化,实现磁场的测量。
[0019]
结构发明:mxene与gmm包覆湿度和磁场测量光纤传感器。
[0020]
与现有结构相比,本发明专利的有益效果是:
[0021]
本发明实现湿度和磁场的同时测量,可以在监测环境磁场时监测环境湿度,结构制作方法简单,体积小、耐极端环境,满足小型化的监测设备需求。
[0022]
本发明中采用mxene材料包覆锥形单模光纤构成马赫曾德干涉仪实现湿度的测量,与传统的马赫曾德结构相比减小了结构尺寸、并且减小了由于两臂长的不同引起的误差,增加了测量的灵敏度。
[0023]
本发明中fbg粘贴gmm材料实现磁场测量,与涂敷磁流体材料相比该结构可复用性强。
[0024]
本发明中湿度、磁场的交叉影响较小,测量的精度增加,准确性增强。
[0025]
本发明可实现解调并可将结果输出至计算机,实现实时监测和测量。
附图说明
[0026]
图1为mxene与gmm包覆湿度和磁场测量光纤传感器的系统结构图。
[0027]
图2为mxene与gmm包覆湿度和磁场测量光纤传感器的传感单元结构图。
[0028]
图3为mxene与gmm包覆湿度和磁场测量光纤传感器的测量系统结构图。
具体实施方式
[0029]
以下实施例将结合附图对本发明提出的mxene与gmm包覆湿度和磁场测量光纤传感器的具体实现方式加以说明。
[0030]
如图1所示,为本发明提供mxene与gmm包覆湿度和磁场测量光纤传感器的系统结构图,ase光源(1)发出光束传输至环形器(2),环形器(2)输出光束传输至测量系统(3)的传感单元(3-6)的锥形单模光纤(tsmf)(3-6-1)侧,光束通过在锥形单模光纤(tsmf)(3-6-1)在fbg(3-6-3)处发生反射,反射光通过环形器(2)输出至osa(4),当湿度控制箱(3-3)改变湿度时,mxene材料发生变化,包覆mxene材料的锥形单模光纤(tsmf)(3-6-1)产生的马赫曾德干涉仪的的干涉效果发生变化,通过监测osa(4)中干涉光的变化测量湿度;当磁性控制器(3-4)使磁场发生变化,gmm材料(3-6-4)产生磁致伸缩,粘贴在gmm材料(3-6-4)上的fbg(3-6-3)由于磁致伸缩效应产生栅距的变化,由fbg(3-6-3)产生的干涉谱反射尖峰发生漂移,通过监测osa(4)漂移量实现磁场的监测;将osa(4)中的数据输出至解调模块(5),通过解调模块(5)通过矩阵分析方法,消除湿度、磁场的交叉影响,并将结果输出至pc端(6),得出湿度和磁场的测量数据,进一步分析传感单元(3-6)的测量灵敏度。
[0031]
如图2所示,为本发明提供mxene与gmm包覆湿度和磁场测量光纤传感器的传感单元结构图,传感单元(3-6)中锥形单模光纤(3-6-1)表面包覆mxene材料与fbg(3-6-3)级联后将fbg(3-6-3)部分粘贴在gmm材料(3-6-4)上静置48小时后充分固定结构构成传感单元(3-6);包覆mxene材料的锥形单模光纤(3-6-1)构成马赫曾德干涉仪,监测湿度的变化;与gmm材料(3-6-4)粘贴的fbg(3-6-3)监测磁场的变化;其检测原理为:当湿度发生变化时,mxene材料发生变化,光束传输至锥形单模光纤(3-6-1)时,由于mxene材料的变化,影响马赫曾德一个干涉臂的传输光程,进而干涉光谱发生变化,通过监测干涉光谱的变化实现湿度的测量;而当磁场发生变化时,gmm材料(3-6-4)产生伸长现象,则fbg(3-6-3)的栅距被拉伸,由fbg(3-6-3)产生的一个反射尖峰发生漂移,通过监测反射峰的漂移测量磁场。
[0032]
如图3所示,为本发明提供mxene与gmm包覆湿度和磁场测量光纤传感器的测量系统结构图,由传感箱(3-7)的左侧放置湿度控制箱(3-3),右侧放置磁性控制器(3-4),将磁铁a(3-2)固定在传感箱(3-7)左侧,将磁铁b(3-5)固定在传感箱(3-7)右侧,将湿度喷头(3-1)放置在传感箱(3-7)上侧,另外,将传感单元(3-6)放置在传感箱(3-7)内,通过磁性控制器(3-4)来调节磁铁a(3-2)与磁铁b(3-5),从而导致传感箱(3-7)磁场的变化,当产生磁场的变化,将传感单元(3-6)放在磁场环境下实现磁场测量;将湿度控制箱(3-3)放置在传感箱(3-7)的左侧,传感箱(3-7)内放置传感单元(3-6),当湿度控制箱(3-3)开启时,监测湿度变化,其中传感箱(3-7)的高度与位移平台的高度一致。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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