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公开(公告)号:CN103928559A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410146526.0
申请日:2014-04-11
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
CPC分类号: Y02P70/521 , H01L31/09 , H01L31/032 , H01L31/1864
摘要: 本发明公开了一种红外探测器及其制备方法。探测器为绝缘基底上置有由M相二氧化钒粉体组成的压片,压片的表面覆有间距为0.8~1.2mm的一对电极,组成压片的M相二氧化钒粉体的密度为3.8~4.8g/cm3,粉体的粒径为0.5~2.5μm,压片的厚度为100~400μm;方法为先将五氧化二钒、二水合草酸和去离子水混合后搅拌,再将其置于密闭状态下反应,得到含有沉淀物的反应液,之后,先对含有沉淀物的反应液进行固液分离、洗涤和干燥的处理,再将其置于惰性气氛中退火,得到M相二氧化钒粉体,最后,先将M相二氧化钒粉体置于模具中压制成片,再于压片的表面依次进行掩膜、离子溅射喷金的处理后,将其置于绝缘基底上并去除掩膜,制得目的产物。它可广泛地用于红外探测领域。
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公开(公告)号:CN103668389A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310596186.7
申请日:2013-11-21
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种孔径和厚度可调的超薄双通二氧化钛纳米孔阵列薄膜的制备方法,该方法采用四步电化学阳极氧化法可制得完整的、大面积的超薄双通二氧化钛纳米孔薄膜,然后通过调控氧化时间,氢氟酸的扩孔时间,可以实现对薄膜厚度和孔径的调控。本发明采用两次预氧化,有效避免了表面分叉孔的形成,保证制备的纳米孔薄膜的孔道是直的,且制备方法简单,成本低廉。
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公开(公告)号:CN103590087A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310485961.1
申请日:2013-10-16
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种内孔径周期变化和周期可调的TiO2纳米管阵列薄膜及其制备方法。本发明基于阳极氧化法,其主要步骤是以氟化铵的乙二醇溶液为电解液,对经过预氧化处理并超声去除氧化薄膜的Ti片在周期性的脉冲电压下阳极氧化60~200个周期,所得样品经去离子水清洗并干燥后,得到内孔径周期变化TiO2纳米管阵列薄膜。这种内孔径周期变化TiO2纳米管阵列薄膜的周期长度可以通过控制每周期内各段的氧化时间以及电压大小来调控。本发明方法操作简单,成本低廉,可大面积制备目标产物,适于大规模的工业化生产,目标产物有望在染料敏化太阳能电池和基于TiO2的光子晶体等领域获得实际应用。
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公开(公告)号:CN103374129A
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201210107038.X
申请日:2012-04-11
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种聚苯胺微米空心球的制备方法。它先将苯胺、氢氧化钠、曲拉通和水按照摩尔比为0.8~1.2∶0.8~1.2∶0.024~0.026∶30~38的比例混合,并搅拌至少15min后,置于1~5℃下冷却至少5min,得到混合液,再将过硫酸铵和水按照摩尔比为0.8~1.2∶30~38的比例混合,并搅拌至少2min后,置于1~5℃下冷却至少5min,得到过硫酸铵水溶液,接着,先将混合液与过硫酸铵水溶液混合并搅拌至少1min,得到反应液,其中,反应液中的苯胺与过硫酸铵的摩尔比为0.8~1.2∶0.8~1.2,再将反应液置于1~5℃下反应至少10h后,对得到的反应物进行洗涤和干燥的处理,制得球直径为0.8~2μm、球壳厚为50~100nm的聚苯胺微米空心球。它节能、省时,可广泛地用于聚苯胺微米空心球的制备。
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公开(公告)号:CN103373713A
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201210122538.0
申请日:2012-04-25
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种碲纳米颗粒及其制备方法。颗粒由碲组成,其粒径为7~13nm,碲颗粒为球形,或椭球形,或多棱形;方法为先将亚碲酸钠加入水中,搅拌至完全溶解,得到亚碲酸钠水溶液,再将谷胱甘肽加入亚碲酸钠水溶液中,搅拌至少1d,得到反应液,其中,反应液中的亚碲酸钠、谷胱甘肽和水的重量比为7~11∶3~5∶2000,接着,先对反应液进行固液分离处理,再对分离后得到的固态物进行清洗处理,制得目标产物,所述的固液分离处理为离心分离,离心分离时的离心转速为5000~9000r/min、时间为7~10min,所述的清洗处理为对固态物依次进行洗涤和离心分离1~3次。它可广泛地用于制作量子点激光器、量子点红外探测器、单电子器件等,以及用于催化和医药开发领域。
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公开(公告)号:CN103111621A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310071475.5
申请日:2013-03-06
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种银纳米颗粒链的制备方法。它先对铝片使用阳极氧化法进行处理,得到通孔氧化铝模板,再于其一面蒸镀金膜,接着,先将一面蒸镀有金膜的氧化铝模板作为阴极,分别置于银电解液和铋电解液中进行多次的交替电沉积,得到其孔中置有交替连接的银柱和铋柱的一面蒸镀有金膜的氧化铝模板,再将其置于碱溶液中浸泡,得到由银柱与铋柱交替连接组成的纳米线阵列,之后,先将其置于乙醇中进行超声分散,得到由银柱与铋柱交替连接组成的纳米线,再将由银柱与铋柱交替连接组成的纳米线置于真空度≤10-3Pa、温度为450~500℃下退火2~6h,制得目标产物。它具有工艺简便、成本低廉、实用价值高的特点,可广泛地用于多种金属材料的一维纳米颗粒链的制备。
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公开(公告)号:CN101503211B
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN200810020618.9
申请日:2008-02-04
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: C01G23/047 , B01J21/06
摘要: 本发明公开了一种二氧化钛纳米孔阵列薄膜及其制备方法。薄膜中的孔为有序通孔阵列,其通孔直径为15~130nm、孔间距为25~200nm、孔隙率为30~40%,薄膜的厚度为10~1000nm;方法步骤为,第一步,使用二次氧化法得到孔直径为20~150nm的多孔氧化铝模板;第二步,先使用无水乙醇、冰醋酸、钛酸四丁酯和水配制前驱体溶液,再用硝酸调节其pH值至2~3后向其中加入聚乙二醇而获得前驱体溶胶;第三步,先将前驱体溶胶涂覆于多孔氧化铝模板上,再对其保温干燥,重复涂覆、干燥的过程至少一次,接着,对涂覆有溶胶的氧化铝模板进行退火后,将其置于强碱溶液中腐蚀掉多孔氧化铝模板,制得二氧化钛纳米孔阵列薄膜。它可广泛应用于传感器、催化、光催化及光子晶体等领域。
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公开(公告)号:CN101520525B
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN200810018548.3
申请日:2008-02-25
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种带有分叉孔的多孔氧化铝薄膜滤光片及其制备方法。滤光片为多孔氧化铝薄膜的孔为孔径4 0~60nm的直线型通孔,其孔壁上置有两层以上的分叉孔,分叉孔的孔径为20~40nm,其与直线型通孔间的夹角为50~70度,分叉孔间的直线型通孔构成的主干层和分叉孔构成的分叉层呈周期性变化,薄膜的厚度为60~180μm;滤光片用于500~1500nm波段的光线的过滤;方法为将铝片置于浓度为0.2~0.4M的酸溶液中,于弧齿波电压下阳极氧化至少5min,其中,弧齿波电压的波幅为22~50V、波前沿为45度、波周期为2.5~3.5min,制得带有分叉孔的多孔氧化铝薄膜滤光片,所述的铝片的纯度为≥99.9%,所述的于弧齿波电压下阳极氧化14~20h。它可对500~1500nm波段的光线进行有选择的过滤。
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公开(公告)号:CN1924111B
公开(公告)日:2010-05-05
申请号:CN200510094242.2
申请日:2005-09-02
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种双路调制脉冲电化学沉积装置。它的信号发生模块(2)由U1芯片AD654及外围电路组成;倍频分频模块(3)由依次相互电连接的U2芯片CD4046、U3芯片CD4518、U4 1/2芯片CD4518、U4 2/2芯片CD4518和U5芯片CD4585、U6芯片CD4585及外围电路组成;四象限乘法模块(4)由U7芯片MC1494及外围电路组成;功放模块(6)由U8芯片LF351与U9芯片OPA551级连及外围电路组成;双路定时模块(1)由带八位数字拨盘开关的同步定时开关DHC9A和双路同步继电器以及电平调节器(7)、调制信号器(9)、占空比设置器(10)和频率给定器(11)的两路输出端组成。它能双路输出振幅、频率、占空比、静态工作点均可独自调节、且能同步切换的用于合成具有不同结构的两种不同材料交替排列的纳米丝的电能量。
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公开(公告)号:CN101660189A
公开(公告)日:2010-03-03
申请号:CN200810195738.2
申请日:2008-08-28
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种分枝可控的二氧化钛纳米管阵列薄膜及其制备方法。薄膜由主管和分枝管相串接的二氧化钛纳米管的阵列构成,其厚度为1~100μm、孔隙率为40~60%;方法为按照氟化铵、乙二醇和水的摩尔比为0.05~0.15∶17.7∶0.015~0.025的比例配制主管电解液,按照氢氟酸和乙二醇的摩尔比为0.15~0.25∶17.7的比例配制分枝管电解液,然后,先将钛片的一面置于主管电解液中作为阳极,于直流电压为55~65V、温度为0~35℃下阳极氧化0.5~6h,再用乙二醇对其进行清洗,接着,将其已被阳极氧化过的一面置于分枝管电解液中作为阳极,于直流电压为30~120V、温度为0~35℃下阳极氧化30min以上,制得薄膜。它可广泛用于染料敏化太阳能电池、气体传感器、光解水制氢以及光子晶体领域。
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