文中采用一种基于微悬臂梁传感器的检测系统,实现了对Au-半导体复合纳米材料的微热量检测。根据光杠杆检测的方法研究了Au-半导体复合纳米材料光热转换散发热量对微悬臂梁挠度的影响。为验证系统对此类材料微热量检测的适用性,实验选用...文中采用一种基于微悬臂梁传感器的检测系统,实现了对Au-半导体复合纳米材料的微热量检测。根据光杠杆检测的方法研究了Au-半导体复合纳米材料光热转换散发热量对微悬臂梁挠度的影响。为验证系统对此类材料微热量检测的适用性,实验选用了已知在530 nm处光热吸收峰的Au-ZnO粉末样品材料,分别取多组不同质量的样品材料进行检测,通过最小二乘法拟合出温度变化与微悬臂梁偏移量之间的关系。结果显示:温度变化与微悬臂梁偏移量呈线性关系,且0.1 mm 2面积的样品薄膜拟合曲线的线性相关系数为0.9961。比较温度检测值与实验系统的拟合值,结果基本一致,验证了系统的可靠性。展开更多
文摘文中采用一种基于微悬臂梁传感器的检测系统,实现了对Au-半导体复合纳米材料的微热量检测。根据光杠杆检测的方法研究了Au-半导体复合纳米材料光热转换散发热量对微悬臂梁挠度的影响。为验证系统对此类材料微热量检测的适用性,实验选用了已知在530 nm处光热吸收峰的Au-ZnO粉末样品材料,分别取多组不同质量的样品材料进行检测,通过最小二乘法拟合出温度变化与微悬臂梁偏移量之间的关系。结果显示:温度变化与微悬臂梁偏移量呈线性关系,且0.1 mm 2面积的样品薄膜拟合曲线的线性相关系数为0.9961。比较温度检测值与实验系统的拟合值,结果基本一致,验证了系统的可靠性。