一种柔性纳米结构有序薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN101544774A

    公开(公告)日:2009-09-30

    申请号:CN200910059063.3

    申请日:2009-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种柔性纳米结构有序薄膜的制备方法,利用柔性导电聚合物纳米结构在气/液界面的自组装行为,让纳米结构有序组装,得到导电聚合物纳米结构有序排列薄膜,本发明中得到的导电聚合物薄膜中纳米结构排列有序,纳米结构间距可调控,本发明可用于制备高导电聚合物气敏膜及空穴传输层薄膜。

    一种有机电致发光器件的制备方法

    公开(公告)号:CN101373816A

    公开(公告)日:2009-02-25

    申请号:CN200810046330.9

    申请日:2008-10-21

    Abstract: 本发明公开了的一种有机电致发光器件的制备方法,首先在器件阳极上构筑表面活性剂有序纳米薄膜,然后在多层膜中引入氧化剂活性点,让导电聚合物单体吸附在氧化剂活性点发生聚合,得到导电聚合物/表面活性剂层状有序纳米结构作为器件的空穴注入层,再进行器件其它功能层及电极薄膜的制备。空穴注入层中的导电聚合物是通过化学原位聚合的方法嵌入多层有序膜,具有电导率高、薄膜平整度好的特点。本发明不仅用于制作高发光效率、长寿命的有机电致发光显示器件,而且可应用于彩色液晶显示的背光灯、照明灯板等领域。

    一种透明电极及其制备方法、钙钛矿/晶硅异质结叠层太阳电池

    公开(公告)号:CN117460379A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311400540.4

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明涉及太阳电池领域,具体公开了一种透明电极及其制备方法、钙钛矿/晶硅异质结叠层太阳电池。一种透明电极的制备方法,透明电极用于钙钛矿/晶硅异质结叠层太阳电池,透明电极的制备方法包括如下步骤:首先采用反应等离子体沉积(RPD)制备透明导电氧化物薄膜,其次通过退火处理获得高质量透明电极。上述用于钙钛矿/晶硅异质结叠层太阳电池的透明电极的制备方法,由于采用离子能量较低的RPD工艺,减少了对钙钛矿层的损伤,所以在制备叠层电池时可免去制备钙钛矿保护层的工艺流程,降低制备成本,有利于钙钛矿/晶硅异质结叠层太阳电池的商业化推广。

    一种掺杂离子盐的栅调控横向神经形态器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN116322084A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211556969.8

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本发明提供了一种掺杂离子盐的栅调控横向神经形态器件及其制备方法,整个器件包括:衬底、电解质功能层、电荷捕获层、有机半导体层、水平栅和源漏电极,所述电解质功能层设置于衬底上,电荷捕获层设置于电解质功能层背离衬底的一面,有机半导体层位于电荷捕获层背离电解质功能层的一面;有机半导体层隔开,上方分别设有水平栅和源漏电极,位于源漏电极下方的半导体作为沟道层,位于水平栅下方的半导体作为浮栅层。本发明神经形态器件具有良好的电学性能,在空气环境中相比氢离子电解质器件具有更高的稳定性;同时器件具有显著的光响应,在负栅压作用下存在明显的回滞现象。本发明器件工艺简单,成本低,可以在神经形态电路中广泛应用。

    一种电导可调的电双层效应神经形态器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN115915773A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211534933.X

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 本发明属于有机半导体领域,公开了一种电导可调的电双层效应神经形态器件及其制备方法,电导可调的电双层效应神经形态器件由下至上依次为衬底,电解质层,并五苯层,栅极,源极、漏极;所述电解质层,形成于所述衬底正上方;所述有机半导体层,以间隔的形式形成于所述电解质层的正上方;所述栅极,源极和漏极,以共面的形式分别形成于隔开的有机半导体层的正上方,其中所述源极和所述漏极中间留有沟道。本发明利用有机酸混掺在壳聚糖中,借助有机酸使壳聚糖质子化的作用以及电解质层在栅压作用下形成的电双层效应,能够灵活调控器件电导,且电学性能稳定,有望在类脑芯片得到广泛的应用。

    基于MOFs的指尖接触式无创汗液葡萄糖传感器及方法

    公开(公告)号:CN114652306A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210264997.6

    申请日:2022-03-17

    Abstract: 本发明涉及一种基于MOFs的指尖接触式无创汗液葡萄糖传感器及其制备方法、检测方法,本发明通过在基底上印刷电路形成三电极系统后,分别对工作电极及参比电极进行修饰。其中工作电极主要由采用溶剂热法制备的MOFs纳米片包覆的碳布所组成,参比电极为Ag/AgCl组成,所述三电极系统除工作区域外设有绝缘保护层。本发明在利用MOFs材料的基础上,制备出了指尖接触式无创汗液葡萄糖传感器,该传感器的检测结果与商用血糖检测仪结果相近,且不会对人体有任何损伤,在实际运用中表现出巨大的潜力。

    化学法提高薄膜附着力实现介电薄膜双层复合的方法

    公开(公告)号:CN111968857B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202010882703.7

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明提供了一种化学法提高薄膜附着力实现介电薄膜双层复合的方法,包括以下步骤:首先用一定浓度的三氧化铬溶液对BOPP薄膜表面进行处理,洗净,烘干,然后在薄膜表面流延一层高介电材料,从而得到双层复合薄膜,优点在于:(1)利用三氧化铬的氧化性将BOPP薄膜表面的甲基集团氧化成羰基集团,增加BOPP的表面能,从而增加双层复合薄膜的层间结合力,实现了两者的双层复合;(2)BOPP具有较低的损耗,较高的击穿,但介电常数较低,限制了它的使用,高介电材料介电常数较大,但损耗较大,通常两种材料较难复合在一起,该法通过实现BOPP和高介电材料的双层复合,结合了两种材料的优点,提高了薄膜电容器的储能密度。

    一种超级电容器用MOFs复合电极材料及制备方法与工作电极

    公开(公告)号:CN111508724B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202010528596.8

    申请日:2020-06-11

    Abstract: 本发明提供一种超级电容器用MOFs复合电极材料及制备方法与工作电极,其中:MOFs复合电极材料主要由Ni‑BTC基体及包覆在Ni‑BTC基体上的PEDOT包覆层组成,以EDOT单体的摩尔量计,EDOT与Ni‑BTC的摩尔比为1:(1~4)。其制备方法是以六水合硝酸镍和均苯三甲酸为原料用水热法合成Ni‑BTC;再采用液相的方法,将PEDOT生长在Ni‑BTC表面制得。本发明还提供包括上述的MOFs复合电极材料或者上述方法制得的MOFs复合电极材料的超级电容器用MOFs复合电极浆料和工作电极。本发明提供的该MOFs复合电极材料结合了Ni‑BTC和PEDOT的优点,既保持了高的比电容,也提高了材料的导电性,降低了阻抗,同时还提高了材料的稳定性。

    化学法提高薄膜附着力实现介电薄膜双层复合的方法

    公开(公告)号:CN111968857A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010882703.7

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明提供了一种化学法提高薄膜附着力实现介电薄膜双层复合的方法,包括以下步骤:首先用一定浓度的三氧化铬溶液对BOPP薄膜表面进行处理,洗净,烘干,然后在薄膜表面流延一层高介电材料,从而得到双层复合薄膜,优点在于:(1)利用三氧化铬的氧化性将BOPP薄膜表面的甲基集团氧化成羰基集团,增加BOPP的表面能,从而增加双层复合薄膜的层间结合力,实现了两者的双层复合;(2)BOPP具有较低的损耗,较高的击穿,但介电常数较低,限制了它的使用,高介电材料介电常数较大,但损耗较大,通常两种材料较难复合在一起,该法通过实现BOPP和高介电材料的双层复合,结合了两种材料的优点,提高了薄膜电容器的储能密度。

    一种纳米复合结构气敏材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107271488B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201710452416.0

    申请日:2017-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种纳米复合结构气敏材料的制备方法,属于敏感材料技术领域。本方法的制备方法区别于现有采用混合溶液体系制备气敏材料,通过分步制备首先在基片上形成二氧化钛纳米管和氧化石墨烯量子点形成复合纳米结构的薄膜,然后通过激光照射还原氧化石墨烯量子点得到团案化薄膜,在避免石墨烯量子点与二氧化钛纳米管难以混合的缺陷的同时,基于物理膨胀效应使得RGO与二氧化钛纳米管进行有效复合形成具有多维度特征的材料,从而显著增加复合纳米结构的表面积和开放性,有利于气体分子的吸附和脱附,显著提高气敏材料的灵敏度;最后再沉积超薄纳米金属氧化物层,不仅保证复合纳米结构的稳定性,而且提高了材料对气体的选择性。

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