一种防护装置、其制造方法及驱逐微生物的方法
技术领域
本发明属于光电器件领域,具体涉及一种用于海洋中光学窗口的防护装置、其制造方法及驱逐微生物的方法。
背景技术
在海洋相关的科研领域,附着在仪器表面上的海洋微生物一直是难解决的问题,海洋微生物附着在仪器表面会造成外壳的腐蚀与损坏,除此之外,对于海洋光学研究,海洋微生物附着于光学窗口时还会遮挡信号通道,造成光信号传输的严重衰减,甚至是隔断光信号,所以如何实现仪器表面尤其是光学窗口表面的微生物驱逐,得到了科研工作者的广泛关注。
针对上述存在的问题,目前并没有一种主动防护方式,通常是在仪器/船只表面刷涂隔离漆进行防护,但这种被动防护的方法不但时效有限,还需要长期维护,维护成本高。
发明内容
本发明的目的是至少提供一种新颖的防护装置,以及其制造方法和驱逐微生物的方法,用于驱逐海水中的光学窗口表面的微生物。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:
一方面,本发明提供了一种防护装置,用于驱逐海水中的光学窗口表面的微生物,所述防护装置用于盖设在光学窗口上,所述防护装置包括玻璃基材、第一功能层及第二功能层,其中:
高透光的所述玻璃基材用于支撑所述第一功能层及所述第二功能层;
所述第一功能层均匀涂覆在所述玻璃基材表面,所述第一功能层为高透光材料;
所述第二功能层设置在所述第一功能层远离所述玻璃基材的表面,所述第二功能层或所述第一功能层用于接收来自所述光学窗口的激发信号,并在接收到所述激发信号后:
所述第一功能层或所述第二功能层驱逐附着的微生物;或,
所述第一功能层和所述第二功能层驱逐附着的微生物。
将该防护装置盖设在位于海水中的光学窗口的外表面,则本来附着在光学窗口外表面的微生物会附着在防护装置的外侧。由于第一功能层和玻璃基材都采用高透光的材料制成,保证了该防护装置本身不会影响光学窗口对应的光学器件所需的光信号的传输。当需要驱逐附着的微生物时,通过光学窗口向防护装置发出激发信号,防护装置收到相应的激发信号以后,所述第一功能层或/和所述第二功能层驱逐附着的微生物,实现对微生物的主动驱逐。
作为一种可选的方案,所述第一功能层为半导体二维材料,所述第二功能层为分布在所述半导体二维材料的表面的电极;所述激发信号为激发光;
所述半导体二维材料和所述电极接收到所述激发光后产生电流,进而驱逐附着的微生物。
该方案中,半导体二维材料的透光率好,当激发光照射在该半导体二维材料时,会产生“电子-空穴”对,在外界偏压作用下形成光电流;进一步地,在二维材料表面分布的电极又可以实现光泵局域激发脉冲电流,其与光电流叠加作用一起实现对附着的微生物的驱逐。
作为另一种可选的方案,所述第一功能层为压电材料,所述第二功能层为叉指电极,所述激发信号为电压信号,所述叉指电极接收到所述电压信号后,所述叉指电极将电压施加至所述压电材料;所述压电材料产生机械振动并释放声波,进而驱逐附着的微生物。
该方案中,光学窗口通过诸如导线等将电压信号传递至叉指电极,叉指电极随后将接收到的电压信号传递至压电材料,压电材料可以将电能转换为机械能,产生振动并释放声波,进而实现对附着的微生物的驱逐。
优选地,所述压电材料为聚偏氟乙烯或氮化镓。
聚偏氟乙烯(PVDF)的可见光谱内最大的透光率为96%,几乎不影响光学窗口对应的光学器件所需的光信号的传输。
氮化镓的280nm紫外光透过率大于60%,对其施加电压的同时再额外通过光学窗口外射紫外光时,可以在机械振动及声波驱逐微生物的基础上,叠加紫外光对微生物的灭杀,进一步提升对微生物的驱逐效果。
一方面,本发明提供了一种防护装置的制造方法,包括以下步骤:
步骤1:利用酸、碱或双氧水浸泡玻片,或用氧离子体轰击所述玻片,使玻片亲水化,亲水化后的所述玻片作为玻璃基材;
步骤2:将铜基底石墨烯薄膜(铜基底石墨烯(WJCS/F),石墨烯生长在铜箔表面,可以提供铜基底单层石墨烯薄膜、双层石墨烯薄膜和少层石墨烯薄膜。)转移至所述玻璃基材的表面形成第一功能层;
步骤3:利用光刻技术在所述第一功能层表面制作电极,在所述第一功能层表面甩光刻胶并固化处理,曝光电极图案后用显影液浸泡清洗,镀金后制得所述电极;
步骤4:溶解所述光刻胶,制得所述防护装置。
本方案中,亲水化所述玻片的酸或碱分别为强酸或强碱,其中酸可以为质量分数>70%的浓硫酸或质量分数>35%的盐酸溶液,碱可以为质量分数>30%的氢氧化钠溶液。
作为一种可选的方案,所述步骤2中,在所述铜基底石墨烯薄膜表面旋涂一层聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)薄膜,之后在三氯化铁溶液中腐蚀,清洗多次后干燥,再将PMMA薄膜粘贴在玻片上,用丙酮溶解清洗PMMA,之后干燥,实现将铜基底石墨烯薄膜转移至所述玻璃基材的表面形成第一功能层。
铜基底石墨烯薄膜转移至玻璃基材的方法包括干法转移(胶带,机械剥离)和湿法转移,本可选方案为一种为干法转移,相较于湿法转移,其转移的过程更可控。
作为另一种可选的方案,所述步骤2中,将所述铜基底石墨烯薄膜置于三氯化铁溶液中进行腐蚀,然后用所述玻璃基材捞取所述铜基底石墨烯薄膜,干燥后实现将铜基底石墨烯薄膜转移至所述玻璃基材的表面形成第一功能层。
该方法为湿法转移,相较于干法转移,其转移的过程更便捷。
另一方面,本发明提供了一种防护装置的制造方法,包括以下步骤:
步骤1:利用酸、碱或双氧水浸泡玻片,或用氧离子体轰击所述玻片,使玻片亲水化,亲水化后的所述玻片作为玻璃基材;
步骤2:在所述玻璃基材的表面沉积或旋涂压电材料形成第一功能层;
步骤3:利用光刻技术在所述第一功能层表面制作电极:在所述第一功能层表面甩光刻胶并固化处理,曝光电极图案后用显影液浸泡清洗,镀金后制得所述电极;
步骤4:溶解所述光刻胶,制得所述防护装置。
本方案中,亲水化所述玻片的酸或碱分别为强酸或强碱,其中酸可以为质量分数>70%的浓硫酸或质量分数>35%的盐酸溶液,碱可以为质量分数>30%的氢氧化钠溶液。
进一步地,所述步骤2中,所述压电材料为氮化镓,所述压电材料采用有机金属化学气相沉积法(MOCVD)沉积在所述玻璃基材的表面形成所述第一功能层;或,
所述步骤2中,所述压电材料为聚偏氟乙烯,所述压电材料采用旋涂烘干的方式在所述玻璃基材的表面形成所述第一功能层。
再一方面,本发明提供了一种驱逐微生物的方法,海水中的光学窗口上盖设有如上所述的防护装置,所述微生物附着在所述防护装置的表面,
所述光学窗口向所述防护装置发出激发信号,
所述激发信号为激发光信号,所述第一功能层和所述第二功能层表面产生电流,进而驱逐所述微生物;或,
所述激发信号为电压信号,所述第一功能层机械振动并释放声波,进而驱逐所述微生物。
由于上述技术方案运用,本发明与现有技术相比具有下列优点:
a)防护装置的设置能够实现对附着在其上的海洋中微生物的有效主动驱逐,从而实现光学窗口表面的主动防护;
b)通过集成多种声光电功能材料,提供了不同思路的防护机制,同时,通过对关键参数的调控,可以实现装置的灵活制备;
c)制作工艺简单,且装置可靠性高,可以保证光窗的正常工作与长效洁净。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
附图1为本发明实施例提供的第一功能层为压电材料时的防护装置的俯视图。
附图2为本发明实施例提供的第一功能层为压电材料时的防护装置的侧视图。
附图3为本发明实施例提供的第一功能层为半导体二维材料时的防护装置的俯视图。
附图4为本发明实施例提供的第一功能层为半导体二维材料时的防护装置的侧视图。
其中,附图标记包括:1-玻璃基材,2-电极,21-引出电极,3-压电材料,4-半导体二维材料。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,更清楚地了解本发明的目的、技术方案及其优点,以下结合具体实施例并参照附图对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。需要说明的是,附图中未绘示或描述的实现方式,为所属技术领域中普通技术人员所知的形式。另外,虽然本文可提供包含特定值的参数的示范,但应了解,参数无需确切等于相应的值,而是可在可接受的误差容限或设计约束内近似于相应的值。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。除此,本发明的说明书和权利要求书中的术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、装置、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
实施例一
如图1-2所示,本实施例提供了一种防护装置,其用于盖设在光学窗口(图中未示出)上,用于驱逐海水中的光学窗口(加装有防护装置时,为该防护装置)表面的微生物,所述防护装置包括玻璃基材1、第一功能层及第二功能层。高透光的所述玻璃基材1用于支撑所述第一功能层及所述第二功能层;所述第一功能层为高透光材料,其均匀涂覆在所述玻璃基材1表面,本实施例中第一功能层为压电材料3,具体为聚偏氟乙烯(PVDF),聚偏氟乙烯(PVDF)在可见光谱内透光率可以达到96%;所述第二功能层设置在所述第一功能层远离所述玻璃基材1的表面,本实施例中的第二功能层为电极2,具体为叉指电极。
所述第一功能层或所述第二功能层用于接收来自所述光学窗口的激发信号,本实施例中该激发信号为电压信号,电极2用于接收该电压信号并向压电材料3提供电压。电极2与光学窗口之间设有引出电极21,电极2通过该引出电极21实现与光学窗口上的供电机构电连接。在接收到所述激发信号后,所述第一功能层或所述第二功能层驱逐附着的微生物,或者,所述第一功能层和所述第二功能层驱逐附着的微生物。本实施例中,当需要驱逐附着的微生物时,通过光学窗口上的供电机构产生电压信号,该电压信号经引出电极21传递至电极2,电极2在接收到电压信号后,将电压施加至所述压电材料3,然后,所述压电材料3产生机械振动并释放声波,进而驱逐附着的微生物,从而实现对光学窗口的主动防护。
本实施例的防护装置,其制造方法包括以下步骤:
步骤1:利用酸、碱或双氧水浸泡玻片,或用氧离子体轰击所述玻片,使玻片亲水化,亲水化后的所述玻片作为玻璃基材;在本实施例中,酸或碱分别为强酸或强碱,其中酸可以为质量分数>70%的浓硫酸或质量分数>35%的盐酸溶液,碱可以为质量分数>30%的氢氧化钠溶液。
步骤2:在所述玻璃基材的表面沉积或旋涂压电材料形成第一功能层;本实施例中压电材料3为聚偏氟乙烯(PVDF)时,所述压电材料3采用有机金属化学气相沉积法(MOCVD)沉积在所述玻璃基材的表面形成所述第一功能层;
步骤3:利用光刻技术在所述第一功能层表面制作电极:在所述第一功能层表面甩光刻胶并固化处理,曝光电极图案后用显影液浸泡清洗,镀金后制得所述电极;
步骤4:溶解所述光刻胶,制得所述防护装置。
本实施例的驱逐微生物的方法,海水中的光学窗口上盖设有如上所述的防护装置,所述微生物附着在本实施例提供的防护装置的外表面,该方法包括如下步骤:
所述光学窗口向所述防护装置发出激发信号,
所述激发信号为电压信号,第二功能层电极2将电压信号施加至第一功能层压电材料3,所述第一功能层机械振动并释放声波,进而驱逐所述微生物。
实施例二
本实施例所提供的防护装置,其与实施例一的不同之处在于:压电材料3的材料为氮化镓,其对280nm紫外光的透过率大于60%。在该防护装置的制备过程中,压电材料3为氮化镓时,所述压电材料3采用旋涂烘干的方式在所述玻璃基材1的表面形成所述第一功能层。
本实施例中,所述激发信号还包括紫外光。由于氮化镓对280nm紫外光的透过率大于60%,因此本实施例提供的驱逐微生物的方法,进一步开可以通过光学窗口向外投射紫外光,进而实现对附着的微生物进行灭杀,提升驱逐微生物的效果。
实施例三
如图3-4所示,本实施例所提供的防护装置,其与实施例一的不同之处在于:第一功能层为半导体二维材料4,具体采用铜基底石墨烯,所述第二功能层为均匀广泛分布在所述半导体二维材料4的表面的电极2,电极2也可以为叉指电极,所述激发信号为激发光。
半导体二维材料4具有机械性能好、轻薄、可直接通过范德华力与二氧化硅、硅等基底进行粘附等特性,能够广泛应用于光电器件的制作。以石墨烯为例,其单层厚度仅为0.33nm,具有光学吸收较大、导电导热性能好、热稳定性强等诸多特性,并且,石墨烯本身在可见光(550nm)区域的透光率可达到97.7%,是一种良好的高透过率电极材料。
具体地,当光照射在诸如石墨烯等的半导体二维材料4上,会产生“电子-空穴”对,在外界偏压作用下形成光电流;进一步地,在二维材料表面分布的电极又可以实现光泵局域激发脉冲电流,其与光电流叠加作用一起实现对附着的微生物的驱逐。另外,如果利用多种(两种或两种以上)低维材料形成异质结即将两层以上不同的半导体材料薄膜依次沉积在同一基座上,可以增大电流,实现对微生物更有效的驱逐或消杀。
本实施例提供的防护装置的制造方法,包括以下步骤:
步骤1:利用酸、碱或双氧水浸泡玻片,或用氧离子体轰击所述玻片,使玻片亲水化,亲水化后的所述玻片作为玻璃基材;在本实施例中,酸或碱分别为强酸或强碱,其中酸可以为质量分数>70%的浓硫酸或质量分数>35%的盐酸溶液,碱可以为质量分数>30%的氢氧化钠溶液。对于所述玻片亲水化的处理方式,可以只使用其中一种,也可以组合使用,并且玻片亲水化的处理方式不限于上文的两种方式,不以此限定本发明的保护范围。
步骤2:将铜基底石墨烯薄膜转移至所述玻璃基材的表面形成第一功能层;所述铜基底石墨烯薄膜的石墨烯生长在铜箔表面,所述铜基底石墨烯薄膜可以是铜基底单层石墨烯薄膜或者双层石墨烯薄膜,也可以是少层石墨烯薄膜,不以此限定本发明的保护范围。
本实施例中,采用干法转移的方式转移铜基底石墨烯薄膜,具体地,在所述铜基底石墨烯薄膜表面旋涂一层聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)薄膜,之后在三氯化铁溶液中腐蚀,清洗多次后干燥,再将PMMA薄膜粘贴在玻片上,用丙酮溶解清洗PMMA,之后干燥,实现将铜基底石墨烯薄膜转移至所述玻璃基材1的表面形成第一功能层。干法转移法过程更加可控。
步骤3:利用光刻技术在所述第一功能层表面制作电极,在所述第一功能层表面甩光刻胶并固化处理,曝光电极图案后泡入显影液中,清洗曝光区域,再进行镀金处理以制得所述电极;
步骤4:溶解所述光刻胶,制得所述防护装置。
本实施例的驱逐微生物的方法,海水中的光学窗口上盖设有如上所述的防护装置,所述微生物附着在本实施例提供的防护装置的外表面,该方法包括如下步骤:
所述光学窗口向所述防护装置发出激发信号,
所述激发信号为激发光信号,该激发光信号传至第一功能层半导体二维材料4,所述半导体二维材料4在外界偏压作用下形成光电流,且分布于半导体二维材料4表面的电极2产生光泵局域激发脉冲电流,其与所述光电流一同作用于附着的微生物,进而实现驱逐所述微生物。
实施例四
本实施例所提供的防护装置,其与实施例三的不同之处在于:该防护装置制造过程中步骤2中铜基底石墨烯薄膜转移至所述玻璃基材1的表面的具体方法不同。具体地,本实施例中,采用湿法转移的方式转移铜基底石墨烯薄膜,具体地,将所述铜基底石墨烯薄膜置于三氯化铁溶液中进行腐蚀,然后用所述玻璃基材1捞取所述铜基底石墨烯薄膜,干燥后实现将铜基底石墨烯薄膜转移至所述玻璃基材1的表面形成第一功能层。湿法转移法相对便捷,操作简单。
综上,本发明提供的技术方案不仅可以在基于光电材料的防护装置中实现光致效应,并通过光致效应产生的光电流驱逐海洋微生物;还可以在基于压电材料的防护装置中实现电致超声振动,达到驱逐海洋微生物的目的,同时还加入紫外光进行灭杀,另外,本发明所使用的材料对光学特性没有明显影响,有利于海洋仪器在水中长时间工作,可实施性强且可靠,并且还具有低成本、高牢固性的优点。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制其专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
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