一种基于量子点的复合紫外增强薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103151450A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310066538.8

    申请日:2013-03-04

    IPC分类号: H01L33/50 H01L33/00

    摘要: 本发明公开一种基于量子点的复合紫外增强薄膜及制备方法。所述基于量子点的复合紫外增强薄膜自下而上依次为底层石英基片、聚3,4-亚乙二氧基噻吩/聚苯乙烯磺酸薄膜层、聚4-丁基三苯胺薄膜层和量子点薄膜层,所述聚3,4-亚乙二氧基噻吩/聚苯乙烯磺酸薄膜层、聚4-丁基三苯胺薄膜层及量子点薄膜层通过旋涂法镀膜或提拉法镀膜而成。本发明的基于量子点的复合紫外增强薄膜由于含有了聚3,4-亚乙二氧基噻吩/聚苯乙烯磺酸薄膜层和聚4-丁基三苯胺薄膜层,从而减少了基于量子点的单层紫外增强薄膜表面的光的散射,进而增强了其发光能力,特别是深紫外波段发光效率得到增强,从而为量子点在紫外增强薄膜的应用提供了有效的手段。

    一种测量光刻胶折射率的方法

    公开(公告)号:CN102944532A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210499592.7

    申请日:2012-11-30

    IPC分类号: G01N21/41

    摘要: 本发明涉及一种测量光刻胶折射率的方法,在空白基底甩上一层厚的均匀的光刻胶并烘干,这样可以使光刻胶在短时间内不被完全曝光,而且测量结果也会更加精确。如需测量曝光后光刻胶的折射率,可在光刻胶被烘干后取出先在相应的波长下进行曝光再测量。用分光光度计分别测量空白基底、曝光或未曝光的光刻胶样品的透过率。将测量数据用Macleod软件用极值法进行分析计算,便可得到光刻胶曝光后的折射率。测试结果精确、而且方便快捷,可以在很宽波段范围内测量光刻胶的折射率,具有重要意义。可广泛应用于光学仪器、微机电系统、光电子器件及生物医学等领域。

    利用导模共振光栅阵列的组合实现彩色图像再现的方法

    公开(公告)号:CN102540478A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110350654.3

    申请日:2011-11-08

    IPC分类号: G02B27/10 G03F7/20 G06T7/00

    摘要: 一种利用导模共振光栅阵列的组合实现彩色图像再现的方法,整幅图像由玻璃基底、透明导电膜、氧化铪薄膜和光栅阵列构成,其特征在于:所述的透明导电膜和氧化铪薄膜为两层折射率不同的介质膜层;所述光栅阵列只包含三种仅仅是周期不同的光栅基元,不同周期的光栅可分别从入射自然光中通过调整光栅层的结构参数,分离出“红”、“绿”、“蓝”三基色;首先由图像处理软件读出原图像像素的RGB值,然后依据公式计算所需要再现的彩色图像的红、绿、蓝三基色的分布,进而利用导模共振光栅基元阵列的不同组合实现彩色图像再现。采用本发明制作的载体将取代目前传统的油墨印刷技术,既无污染又节约资源。

    一种基于台阶结构表面增强拉曼散射基底的制备方法

    公开(公告)号:CN118291941A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410720082.0

    申请日:2024-06-05

    IPC分类号: C23C14/35 C23C14/14 G01N21/65

    摘要: 本发明公开了一种基于台阶结构表面增强拉曼散射基底材料的制备方法,包括以下步骤:S1、通过理论仿真,获得一种具有表面增强拉曼散射台阶结构复合金属薄膜的电磁场强度分布,并确定所述复合金属薄膜的结构参数;S2、根据步骤S1中电磁场强度分布结果,在真空条件下,通过磁控溅射沉积技术在基片表面制备厚度为10‑100nm的金属钛薄膜;S3、将金属钛薄膜部分面积进行遮挡,通过物理气相沉积技术在未遮挡的金属钛薄膜上沉积与金属钛薄膜相同厚度的金属钨薄膜;S4、金属钛薄膜与金属钨薄膜之间形成台阶结构,由此在基片上形成钛‑钨异质金属台阶结构。根据本发明,该方法操作简单,制备工艺流程绿色环保,制备周期短,成本低,可大面积生产等优点。

    一种用于药物筛选的溶液稀释与混合的3D微流控芯片装置

    公开(公告)号:CN115608220A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211241899.7

    申请日:2022-10-11

    IPC分类号: B01F33/301 B01F101/22

    摘要: 本发明公开了一种用于药物筛选的溶液稀释与混合的3D微流控芯片装置,包括:帽盖、与所述帽盖嵌合的溶液加载暂存器、与所述溶液加载暂存器卡接的浓度梯度与混合生成器及与所述浓度梯度与混合生成器连接的细胞培养器,溶液加载暂存器、浓度梯度与混合生成器及细胞培养器之间连通或者关闭;溶液加载暂存器用于溶液的加载和暂存;浓度梯度与混合生成器用于溶液的配置;细胞培养器用于收集生成溶液与创建细胞培养药物筛选微环境。根据本发明,结构的简化和对称化避免了通道网络过多的交叉,无需配备辅助仪器设备,可独立实施多种药物溶液的梯度稀释及混合方案。

    一种金属氧化物基底及其制备方法

    公开(公告)号:CN110357450B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201910576075.7

    申请日:2019-06-28

    IPC分类号: C03C17/23

    摘要: 本发明提供了一种金属氧化物基底的制备方法,包括:将金属片放置到实验平台上,然后将洁净的玻璃基片放置到金属片上,使玻璃基片的下表面与金属片完全且紧密贴合;用脉冲激光器烧蚀玻璃基片的上表面,得到附着在玻璃基片的下表面的金属氧化物膜层,该金属氧化物膜层由MO2与MO3组成;用二氧化碳连续激光器辐照金属氧化物膜层,得到能够产生表面等离子体共振的金属氧化物基底,该金属氧化物基底由MO2、MO3及MO3‑x组成,其中,0

    一种镀膜夹具及其制备方法

    公开(公告)号:CN110341175A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910623684.3

    申请日:2019-07-11

    IPC分类号: B29C63/02 B29C63/00

    摘要: 本发明提供了一种镀膜夹具及其制备方法,包括:将加工基片和待镀基片清洗干净;裁取耐高温无胶静电膜,使耐高温无胶静电膜的形状和尺寸与待镀基片的形状和尺寸相匹配;将裁取好的耐高温无胶静电膜放置到加工基片上,使耐高温无胶静电膜的下表面完全吸附在加工基片上;根据至少一个待镀膜图案的形状及尺寸,利用二氧化碳激光器在耐高温无胶静电膜的上表面光刻出对应的镀膜通孔,每个镀膜通孔的形状、尺寸与其对应的待镀膜图案的形状、尺寸相匹配,得到的具有镀膜通孔的耐高温无胶静电膜即为镀膜夹具。本发明能够在不改变待镀基片形状与尺寸的前提下,满足对不同尺寸和图形的镀膜需求,制作工艺简单,大大降低了镀膜成本。

    宽波段半反半透导电镜片及其制备方法

    公开(公告)号:CN106646685B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201710015596.6

    申请日:2017-01-10

    IPC分类号: G02B1/10

    摘要: 本发明涉及一种宽波段半反半透导电镜片及其制备方法,包括基片和附在基片表面上的复合膜层,基片材质为石英或玻璃,复合膜层是沉积于基片表面,并由厚度为50~100nm的银薄膜以及分散在异丙醇或乙醇中、浓度为0.02~0.2mg/ml的氧化石墨烯复合而成的多层薄膜。本发明不仅将工艺简化至两层薄膜结构,同时还在600nm~1800nm这一宽波段内得到了半反半透效果。依照本发明所制备的镜片不仅在宽波段内具有半反半透的性质,同时也兼具导电性,在触摸屏、电子设备及智能穿戴领域拥有广阔的应用空间。