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公开(公告)号:CN104053256B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410206950.X
申请日:2014-05-14
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于银纳米线透明导电薄膜的加热器及其制备方法,该加热器结构简单、加热均匀、耐腐蚀,包括透明衬底、透明导电薄膜、导电电极和保护层,应用于除雾玻璃、热致变色衬底和传感器衬底等。该加热器制备方法包括衬底亲水化处理、透明导电薄膜制备、导电电极制备和保护层制备。本发明以低温液相法合成的银纳米线为原料,以非真空、非高温的制膜工艺涂覆透明导电薄膜,采用工艺成熟且商业化的导电聚合物改进薄膜的加热均匀性,通过液相涂覆廉价的有机聚合物获得薄层保护膜。该加热器结构简单、原料低廉,制备工艺条件要求低、便于规模化生产。
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公开(公告)号:CN105139964A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510428706.2
申请日:2015-07-17
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明提供一种利用动态红外加热制备性能均一银纳米线透明导电薄膜的方法,保证薄膜光学和电学特性的均匀度优于ITO等同类产品。本发明是采用动态红外加热的方法对涂布了银纳米线分散液的湿膜进行均匀加热烘干,得到电学性能和光学性能均一的银纳米线透明导电薄膜。利用该方法可以得到平均方块电阻低于35Ω/□、电阻在二维空间内不均匀度低于7%、透过率可以达到95%以上的银纳米线透明导电薄膜。
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公开(公告)号:CN104299722A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410453717.1
申请日:2014-09-05
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: H01B13/00
摘要: 本发明公开了一种利用溶液法提高银纳米线透明导电薄膜导电性的方法。本发明将已制备好的银纳米线透明导电薄膜放入一定浓度的硼氢化钠溶液中浸泡一定时间,清洗后,将银纳米线透明导电薄膜放入一定浓度的卤化物溶液中浸泡一定时间,清洗后,用吹风机吹干,即可实现银纳米线透明导电薄膜导电性的提高。本发明方法操作简单,成本低,可用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN102881457A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210347507.5
申请日:2012-09-18
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
CPC分类号: Y02E10/542
摘要: 本发明公开了一种基于软化学方法制备硫化物对电极的普适方法,包括前驱液配制:制备CuS对电极时,将金属盐硝酸铜溶于乙醇溶液作为阳离子前驱体,将硫化钠溶于甲醇和水的混合溶液中作为阴离子前驱体;制备PbS对电极时,将金属盐硝酸铅溶于甲醇和水混合溶液作为阳离子前驱体,将硫化钠溶于甲醇和水的混合溶液中作为阴离子前驱体。制备过程中,以去油脂的掺氟的SnO2导电玻璃作为基底,用旋涂仪将所述阳离子前驱液旋涂在所述基底上,再将基底置入所述阴离子前驱液中硫化,然后用甲醇清洗掉残余的未反应的离子,最后在加热板上空气环境中烘烤。这种方法操作简单易控,成本低,环保无污染,更无需高真空,对设备要求低,可用于工业上的大规模生产,并具有普适性。
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公开(公告)号:CN104043838B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201410203569.8
申请日:2014-05-14
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种利用不同分子量的PVP及反应温度调控银纳米线长度的方法。在120-240℃下加热的PVP(平均分子量为55000-1300000)的乙二醇溶液中,于1min中内先后加入少量氯化铁和硝酸银溶液,保温0.5-8h,即可得到10-100微米长度的银纳米线。本发明采用盐辅助多元醇法,在微量盐和PVP的辅助下,添加银源,通过调控PVP的分子量及反应温度,获得具有不同长度的银纳米线。通过简单的过滤及离心即可实现银纳米线的纯化,纯化后的银纳米线可用于制备高性能的透明电极。本发明方法简单易行,成本低,可以大规模生产。
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公开(公告)号:CN103295794B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310172762.5
申请日:2013-05-10
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种量子点敏化薄膜太阳能电池沉积仪,依据连续离子层吸附反应法和电化学沉积法,提供一种自动垂直移动基底,水平旋转移动烧杯,实现基底与烧杯中不同种类的电解液或清洗液的浸润和脱离,并能够输出随时间函数变化的沉积电压,可实现不少于五元半导体化合物电池材料的生长,并能够精确地控制各材料的量子点薄膜吸附层的成分与厚度。本发明不仅移动灵活、结构简单、占用空间小,而且能够保证阴极和阳极或玻璃基底能够精确定位。
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公开(公告)号:CN103433503B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310362934.5
申请日:2013-08-19
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种超长银纳米线的制备方法,首先在加热温度150℃的条件下,向含有少量氯化铁FeCl3的乙二醇溶液中滴加硝酸银AgNO3与聚乙烯吡咯烷酮PVP的混合溶液;滴加20分钟后停止滴加;保温30分钟后,再继续滴加硝酸银AgNO3与聚乙烯吡咯烷酮PVP的混合溶液,使所述银纳米线在原来的基础上继续一维方向上生长;并在滴加20分钟后停止,间隔30分钟后,再滴加20分钟;停止滴加后,在150℃下保温指定时间,并进行自然降温,得到超长银纳米线。该方法制备成本低,可简单、批量的生产超长银纳米线,并可利用所制得的银纳米线通过合适的衬底制备高透明度、高导电性的透明导电薄膜。
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公开(公告)号:CN104299721A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410453703.X
申请日:2014-09-05
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种通过清洗处理提高金属纳米线透明导电薄膜光学性质的方法。步骤如下:(1)选择和制备保护剂溶液,根据金属纳米线薄膜选用的衬底类型和尺寸选择合适的涂膜设备,在金属纳米线薄膜表面涂覆一薄层的保护层;(2)选择与保护剂溶液互溶的清洗溶液,将涂覆了保护层的薄膜浸入其中清洗,根据保护层厚度确定清洗时间;(3)清洗后取出薄膜吹干或烘干使得薄膜表面剩余保护液固化。本发明方法处理的金属纳米线透明导电薄膜具有优异的薄膜稳定性和光学性质,并能够防止刮擦,通过3M胶带及铅笔刮擦测试。本发明方法适用于所有金属纳米线透明导电薄膜,操作简单,成本低,可用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN104043838A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410203569.8
申请日:2014-05-14
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种利用不同分子量的PVP及反应温度调控银纳米线长度的方法。在120-240℃下加热的PVP(平均分子量为55000-1300000)的乙二醇溶液中,于1min中内先后加入少量氯化铁和硝酸银溶液,保温0.5-8h,即可得到10-100微米长度的银纳米线。本发明采用盐辅助多元醇法,在微量盐和PVP的辅助下,添加银源,通过调控PVP的分子量及反应温度,获得具有不同长度的银纳米线。通过简单的过滤及离心即可实现银纳米线的纯化,纯化后的银纳米线可用于制备高性能的透明电极。本发明方法简单易行,成本低,可以大规模生产。
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