一种基于钙铟硫八面体纳米块或钙铟硫/ZnO异质结复合材料的光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113921286A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111152229.3

    申请日:2021-09-29

    IPC分类号: H01G9/20

    摘要: 一种基于钙铟硫八面体纳米块或钙铟硫/ZnO异质结复合材料的光电探测器及其制备方法,所述钙铟硫为三维八面体纳米块结构,在钙铟硫/ZnO异质结复合材料中,ZnO为二维纳米片结构,均匀紧密地分布在CaIn2S4八面体纳米块表面。以制备的CaIn2S4八面体纳米块和CaIn2S4/ZnO异质结复合材料为工作电极,通过热封膜将其与对电极连接,并在中间注入聚硫电解质或去离子水,分别组装为CaIn2S4纳米块和CaIn2S4/ZnO异质结光电探测器。所制备探测器可在室温下实现紫外到可见光的宽光谱探测,且能够在无外加偏压下工作。本发明合成了三维CaIn2S4八面体纳米块和具有独特结构的CaIn2S4/ZnO异质结复合材料,并基于其分别制备了高性能的光电探测器,拓展了CaIn2S4纳米材料在光电探测领域的应用。

    一种铋氧硒纳米片自供能光电探测器的制备方法

    公开(公告)号:CN113804294A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111081383.6

    申请日:2021-09-15

    IPC分类号: G01J1/42 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种铋氧硒纳米片自供能光电探测器的制备方法,所述方法采用水热法制备Bi2O2Se纳米片,并以旋涂Bi2O2Se纳米片的FTO导电玻璃为工作电极,将其与对电极通过热封膜连接,在内部空腔注入电解液制备自供能光电探测器。本发明利用水热法制备Bi2O2Se纳米片,操作简便,成本低,过程可控;Bi2O2Se纳米片的尺寸可通过反应温度和PVP含量来调控。本发明制备的Bi2O2Se纳米片自供能光电探测器的响应速度快、响应度高,而且在紫外‑可见‑红外都有较大的光电流响应,在探测范围方面,要显著优于窄波段光电探测器。

    一种异质结中长波红外探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113284975A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110580050.1

    申请日:2021-05-26

    摘要: 本发明公开了一种异质结中长波红外探测器及其制备方法,所述探测器包括Si衬底、WS2/石墨烯量子点异质结和金电极,Si衬底上生长WS2/石墨烯量子点异质结,金电极设置在WS2/石墨烯量子点异质结上,制备步骤如下:一、在Si衬底上磁控溅射沉积WS2薄膜;二、制备WS2/石墨烯量子点异质结;三、利用磁控溅射技术在异质结表面沉积Au电极。本发明的探测器为光电导型器件,通过合成WS2/石墨烯量子点异质结使材料的带隙处于中长波红外波段,当入射光子能量大于异质结禁带宽度,材料中光生载流子可以实现跃迁,整个材料体系的电导率增大,从而实现器件在中长波红外波段的响应,材料制备工艺简单,便于工业化大规模生产。

    一种高效率发光的纳米ZnO/AlN异质结的制备方法

    公开(公告)号:CN106206868A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610587257.0

    申请日:2016-07-25

    IPC分类号: H01L33/00 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种高效率发光的纳米ZnO/AlN异质结的制备方法,其步骤如下:一、将衬底浸入浓硫酸和双氧水混合溶液中,在80~100℃保温5~15min,去除表面氧化物,然后分别在丙酮、去离子水以及乙醇溶液中各超声清洗5~15min,浸泡在乙醇中待用;二、通过磁控溅射技术在衬底上制备氧化锌种子层;三、通过化学溶液法在溅射有氧化锌种子层的衬底上生长氧化锌纳米阵列;四、通过磁控溅射技术在氧化锌纳米阵列上溅射氮化铝薄膜,形成ZnO/AlN异质结。本发明获得了低成本高效发光的ZnO/AlN异质结,其光致发光性能十分显著,可为ZnO低维结构材料在高量子效率光电器件方面,特别是高效蓝光LED的应用方面提供有效的技术支撑。

    一种大芯径光纤传输损耗系数的测定方法

    公开(公告)号:CN105222993A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510616294.5

    申请日:2015-09-24

    发明人: 王金忠 马洪虎

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明公开了一种大芯径光纤传输损耗系数的测定方法,其步骤如下:一、制备一根长度为100m~1000m大芯径光纤标准跳线;二、将跳线两端分别接入普通通讯光纤万用表光源端和光功率计端,首先测量出100m~1000m光纤的输出功率,在保持注入条件不变的情况下,在离注入端为2m的部位测出输出功率,以此输出功率作为输入功率;三、将步骤二测出的输出功率和输入功率带入下述修正方程求出光纤的传输损耗和传输损耗系数。本发明采用普通通讯光纤万用表首次通过修订参数对大芯径光纤传输损耗系数进行测定。本发明具有操作方便,设备简单,灵活性强等优势,适用于实验室以及野外光纤通信维修对大芯径光纤传输损耗的测定。

    一种制备染料敏化太阳能电池浆料的化学方法

    公开(公告)号:CN104538184A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410716698.7

    申请日:2014-12-02

    IPC分类号: H01G9/04 H01L51/48 H01M14/00

    CPC分类号: Y02E10/549 Y02P70/521

    摘要: 一种制备染料敏化太阳能电池浆料的化学方法,涉及一种染料敏化太阳能电池浆料的制备方法。所述方法步骤如下:一、将P25型钛白粉分散到水或乙醇中,然后加入冰乙酸作为钛白粉的表面改性剂;二、将步骤一得到的混合溶液升温至80~90℃并保持l0~24h;三、在真空干燥箱中,将步骤二的混合物烘干,得到经过表面改性的粉末;四、将步骤三得到的粉末在超声条件下分散到水溶液中,再加入含有0.05~0.2wt.%盐酸的乙醇溶液,制备粘稠的二氧化钛浆料。本发明简单实用,由于P25型粉末成本低廉,用浆料制备的电极呈透明状,整个过程周期短,工艺简单,易于实现大规模工业化生产。