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公开(公告)号:CN116099744B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202310008743.2
申请日:2023-01-04
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明属纳米材料领域,具体涉及一种具有中低折射率ZnS纳米球减反射膜及其制备方法。本发明采用水热的方法,以水作为溶剂,以表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为添加剂,以Zn(AC)2作为锌源,硫脲为硫源,制备了ZnS纳米球,直径在90nm到350nm范围可调。该纳米球形貌、尺寸十分均一。将制得的纳米球均匀分散于一定量的无水乙醇溶液,获得稳定的镀膜液,在硅基底镀膜,获得了1.36‑1.52范围不同折射率的ZnS减反射膜。减反射膜折射率的变化是由于不同尺寸纳米球组成的减反射膜其孔隙率不同,纳米球尺寸越大,所构成减反射膜孔隙率也越大,对应折射率也就越低。将尺寸为90nm的ZnS纳米球减反射膜镀制在CdSe红外基底表面,峰值透过率提高了21.6%。
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公开(公告)号:CN112694071A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011576961.9
申请日:2020-12-28
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明属纳米材料领域,具体涉及一种尺寸可调的CdSe空心纳米球及其制备方法。本发明采用溶剂热的方法,以苯甲醇作为溶剂,以表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为添加剂,以Cd(AC)2作为镉源,Se粉为硒源,制备了直径在30nm到350nm范围可调的CdSe空心纳米球。Cd(AC)2与Se粉溶解于苯甲醇中,发生反应形成拥有较高表面能小晶粒,PVP的添加抑制小晶粒生成速度,这样便有足够时间使其聚集长大,最终基于柯肯达尔效应,形成尺寸均一、单分散性好的空心纳米颗粒球;制备过程中可以通过调控反应物浓度以及温度,实现对纳米球尺寸的调控。该制备方法简便易行,成本低廉,具有很好的重复性。
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公开(公告)号:CN107315215B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201710454647.5
申请日:2017-06-15
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 中国科学技术大学
摘要: 本发明公开了一种宽吸收光谱的硫化铅薄膜及其制备方法。薄膜由覆于衬底上的硫化铅晶粒组成,其中,薄膜的厚度为500‑540nm,硫化铅晶粒的粒径为6‑10nm,由粒径6‑10nm的硫化铅晶粒组成的薄膜于450‑2200nm波段呈现吸收峰;方法采用化学浴沉积法,即先将氢氧化钠溶液、硫脲溶液和三乙醇胺依次加入醋酸铅溶液中,得到混合液,再向混合液中加入去离子水,得到反应液,之后,先将衬底置于搅拌下的70‑80℃的反应液中至少2h,再对得到的其表面置有反应物的衬底进行清洗和干燥,制得目的产物。它具有较宽的波段吸收特性,极易于广泛地商业化应用于光电探测、太阳能涂覆吸收层、气敏检测等领域。
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公开(公告)号:CN110396309A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910636545.4
申请日:2019-07-15
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 中国电子科技集团公司第十一研究所
摘要: 本发明公开了一种氧化钛纳米多孔涂层及其制备方法。涂层由覆于衬底上的厚100-700nm的由TiO2纳米颗粒构成的多孔膜组成,其中,TiO2纳米颗粒的粒径为20-30nm,多孔膜中孔的直径为8-10nm;方法为先将分别配制的混合溶液逐滴滴入酸性混合水溶液中后搅拌,得到TiO2溶胶,再向其中添加聚乙烯吡咯烷酮并搅拌,得到混合溶胶,之后,先将乙醇加入混合溶胶中稀释后老化,得到镀膜用溶胶,再将衬底置于镀膜用溶胶中进行浸渍提拉镀膜后晾干,接着,将得到的覆有薄膜的衬底置于480-520℃下保温后冷却,制得目的产物。它的结构合理,膜层不易开裂,极易于广泛地商业化应用于超亲水和红外波段增透领域。
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公开(公告)号:CN106349490B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201610708301.9
申请日:2016-08-23
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: C08J5/18 , C08L33/12 , C08L25/06 , H01J37/317
摘要: 本发明公开了一种具有阻热性能的多孔银膜透明体及其制备方法。透明体由依次覆于透明基底上的按六角结构周期排列的圆孔阵列银膜和薄膜组成,其中,圆孔阵列银膜厚40~100nm,圆孔直径150~300nm、孔中心距250~500nm,薄膜为厚100~200nm的聚甲基丙烯酸甲酯或聚苯乙烯;方法为先将聚苯乙烯微球原液和乙醇混合后超声,再将得到的微球‑乙醇混合液滴入表面覆有水膜的透明基底上,之后,先对得到的透明基底上的单层聚苯乙烯微球阵列进行氧等离子体刻蚀,再对其使用电子束蒸镀法蒸镀银膜后,将其置于甲苯溶液中超声,最后,于得到的表面覆有圆孔阵列银膜的透明基底上涂敷薄膜溶液,干燥后,制得目的产物。它极易于广泛地应用于现代建筑、交通、农业等领域。
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公开(公告)号:CN106085432B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201610420314.6
申请日:2016-06-07
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种镨掺杂氟化镧的有机无机杂化纳米粉体及其制备方法和用途。纳米粉体的化学式组成为La1‑xPrxF3,化学式中的10‑3≤x≤10‑1,且La1‑xPrxF3中的氟与表面活性剂中的碳以C‑F化学键相连接组成有机无机杂化材料,材料为粒径20~70nm的粉体;方法先按照La1‑xPrxF3的成分比将相应量的氧化镧和氧化镨以及硝酸水溶液于搅拌下配制成总稀土离子浓度为0.1~0.5mol/L的稀土硝酸盐水溶液,再依次分别将表面活性剂水溶液和氟化铵加入稀土硝酸盐水溶液中搅拌,得到前躯体溶液,之后,先将前躯体溶液置于密闭状态下反应,得到反应液,再对冷却了的反应液依次进行固液分离、洗涤和干燥的处理,制得目的产物。它受紫外光激发直接发出白光,极利于广泛地商业化应用于LED在室内的照明。
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公开(公告)号:CN106129144B
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201610565864.7
申请日:2016-07-18
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: H01L31/0328 , H01L31/18
CPC分类号: Y02P70/521
摘要: 本发明公开了一种五氧化二钒光电探测器及其制备方法。光电探测器由附于衬底上的、两端置有电极的五氧化二钒光敏元件组成,其中,五氧化二钒光敏元件为定向有序排列的五氧化二钒纳米线致密阵列;方法是先使用水热法得到VO2(A)纳米线,再将VO2(A)纳米线和水混合后超声,得到VO2(A)纳米线分散液,之后,先将VO2(A)纳米线分散液滴加入氯仿中,待VO2(A)纳米线于氯仿表面自组装成定向有序排列的致密阵列后,使用衬底将其捞起,得到其上覆有VO2(A)纳米线定向有序排列的致密阵列的衬底,再将其退火后,于定向有序排列的五氧化二钒纳米线致密阵列的两端安装电极,制得目的产物。它的暗电流和光电流以及两者间的差值均较大,极易于广泛地应用于光电探测领域。
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公开(公告)号:CN105063695B
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201510447907.7
申请日:2015-07-24
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种氧化铜‑氧化镍周期异质空心结构及其制备方法。结构由管状氧化铜与颗粒状氧化镍‑氧化铜复合体交替连接组成纳米链,其中,氧化铜管的管直径为50~60nm、管长为20~69nm、管壁厚为11~13nm,复合体颗粒为空心结构,氧化铜管的管直径为50~60nm、管长为71~500nm、管壁厚为11~13nm,复合体颗粒为芯壳结构,其芯为氧化镍、壳为氧化镍‑氧化铜复合体;方法为依次对铝片使用阳极氧化法、电化学沉积法和化学腐蚀法后,得到由铜柱和镍柱交替连接组成的纳米线阵列,再对纳米线阵列超声分散后置于650~700℃下退火,制得目的产物。它具有高的比表面积和好的表面透过性,可广泛地用于催化、气敏、锂离子电池、太阳能电池、纳米电子学等多个领域。
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公开(公告)号:CN106197251A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610541384.7
申请日:2016-07-11
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01B7/16
CPC分类号: G01B7/18
摘要: 本发明公开了一种柔性传感器及其制备方法。柔性传感器为质子酸掺杂的聚苯胺片的红外傅里叶光谱中的质子酸掺杂峰位于1240cm-1,且该质子酸掺杂的聚苯胺片的两端置有电极、外覆有柔性绝缘材料;方法为先将苯胺和质子酸混合均匀得到透明的混合溶液,再将正极、石墨负极置于透明的混合溶液中电沉积,得到覆于正极上的质子酸掺杂的聚苯胺,之后,先将其烘干后,于两端安装电极,得到覆于正极上的、其两端置有电极的质子酸掺杂的聚苯胺,再将其与正极剥离后,于两端置有电极的质子酸掺杂的聚苯胺片的表面涂敷柔性绝缘材料,经干燥,制得目的产物。拉伸时,它具有较高的电阻变化,可广泛地应用于折叠、扭曲、拉伸等工况下,从而使其尤为适于可穿戴设备领域。
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公开(公告)号:CN106085432A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610420314.6
申请日:2016-06-07
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
CPC分类号: C09K11/7772 , H01L33/502 , H01L2933/0041
摘要: 本发明公开了一种镨掺杂氟化镧的有机无机杂化纳米粉体及其制备方法和用途。纳米粉体的化学式组成为La1‑xPrxF3,化学式中的10‑3≤x≤10‑1,且La1‑xPrxF3中的氟与表面活性剂中的碳以C‑F化学键相连接组成有机无机杂化材料,材料为粒径20~70nm的粉体;方法先按照La1‑xPrxF3的成分比将相应量的氧化镧和氧化镨以及硝酸水溶液于搅拌下配制成总稀土离子浓度为0.1~0.5mol/L的稀土硝酸盐水溶液,再依次分别将表面活性剂水溶液和氟化铵加入稀土硝酸盐水溶液中搅拌,得到前躯体溶液,之后,先将前躯体溶液置于密闭状态下反应,得到反应液,再对冷却了的反应液依次进行固液分离、洗涤和干燥的处理,制得目的产物。它受紫外光激发直接发出白光,极利于广泛地商业化应用于LED在室内的照明。
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