一种在硅基底上制备栅线的方法

    公开(公告)号:CN117790603B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410043977.5

    申请日:2024-01-11

    IPC分类号: H01L31/0224 H01L31/18

    摘要: 本发明涉及太阳电池技术领域,具体涉及一种在硅基底上制备栅线的方法,包括步骤:确定区域、表面处理、光刻和显影、金属沉积、去除光刻胶等步骤。其中,在确定区域步骤中,确定核心区域和非核心区域;在表面处理步骤中,处理硅基底的表面,使得核心区域的润湿性低、非核心区域的润湿性高。在甩胶时,核心区域的胶厚,非核心区域的胶薄。光刻等一些列操作后,在核心区域形成高分辨率的栅线,在非核心区域形成较低分辨率的栅线,满足了实际需求,但是减少了光刻胶的用量,节约了成本,在太阳电池技术领域具有良好的应用前景。

    一种以红蓝草为原料制备碳点的方法及应用

    公开(公告)号:CN118306979A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410452165.6

    申请日:2024-04-16

    摘要: 本申请涉及碳点制备和应用技术领域,具体涉及一种以红蓝草为原料制备碳点的方法及应用。制备碳点的方法包括以下步骤:步骤1、将红蓝草置于坩埚中,搅拌混合均匀;步骤2、将坩埚中的红蓝草放入烘箱内,加热;步骤3、关闭烘箱,自然冷却至室温,取出坩埚;步骤4、向坩埚内加入蒸馏水,在加入过程中不断搅拌;步骤5、静置后取上清液,对上清液离心分离;步骤6、取上层清液,过滤纯化;步骤7、使用透析袋对纯化后的样品进行透析,在透析袋中获得碳点。本发明的制备方法简单,原料来源于红蓝草生物质材料,所制成的碳点属生物质碳点,原料易得,成本低,制备方法简单,在碳点应用技术领域具有良好的应用前景。

    一种高灵敏硅量子点-二氧化钒温度探测器

    公开(公告)号:CN113945519B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202111218723.5

    申请日:2021-10-20

    IPC分类号: G01N21/01 G01N21/41

    摘要: 本发明涉及温度探测领域,具体涉及一种高灵敏硅量子点‑二氧化钒温度探测器,敏感部件包括衬底、二氧化钒层、硅量子点层。应用时,连续谱光源照射硅量子点层,光探测器接收敏感部件的反射光谱。当环境温度变化时,二氧化钒层的折射率或介电常数发生变化,从而改变了硅量子点的共振波长和敏感部件的反射光谱,通过探测敏感部件的反射光谱变化,确定环境温度。本发明具有温度探测灵敏度高的优点,在温度的高灵敏探测领域具有良好的应用前景。

    一种串联叠层式太阳电池
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116169192A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310193460.X

    申请日:2023-03-03

    摘要: 本申请涉及能源领域,具体提供了一种串联叠层式太阳电池。该太阳电池由左到右依次包括透明电极、电子传输层、吸光层、空穴传输层、碳电极。吸光层包括钙钛矿层和硅层,钙钛矿层靠近电子传输层,硅层靠近空穴传输层。透明电极、电子传输层、钙钛矿层、硅层、空穴传输层、碳电极之间固定连接。本申请通过串连叠层的方式设计出了非单一能带结构的吸光层,吸光层由钙钛矿层与硅层叠层形成。光照射在吸光层上,能带间隙较大的钙钛矿层对短波长波段产生响应;能带间隙较小的硅层对长波长波段产生响应;从而拓宽了太阳光的响应波长,这样,吸收层能够吸收较多的光子,产生较多的电子‑空穴对,提升太阳能量转化为电能的转化效率。

    一种Z型异质结Cs2AgBiBr6/TiO2复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115970715A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211206832.X

    申请日:2022-09-30

    摘要: 本发明涉及纳米半导体材料领域,特别是基于一种Z型异质结Cs2AgBiBr6/TiO2复合材料及其制备方法:将立方状Cs2AgBiBr6纳米点超声分散于辛烷中,取3ml分散于辛烷中的Cs2AgBiBr6溶液并加入0.3g的介孔TiO2,在手套箱中使用磁力搅拌加热台搅拌1小时使Cs2AgBiBr6和TiO2混合均匀后,缓慢加热至120℃蒸发掉溶剂,待溶剂完全蒸发完以后,将得到的Cs2AgBiBr6/TiO2粉末进行研磨,在管式炉中氩气氛200℃下热处理2小时,最终制备深黄色得到Z型异质结Cs2AgBiBr6/TiO2复合材料。本发明提供了一种将介孔TiO2和Cs2AgBiBr6纳米点复合的热蒸发法,该方法简易高效且耗能低,有效解决了TiO2复合材料体系难以兼容高比表面积,宽吸收光谱和高载流子利用率的难题,该材料体系在光催化降解盐酸四环素时展现出优异的性能。

    一种通过CVD载气周期性控制制备二维TaS2的方法

    公开(公告)号:CN115838923A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211352753.X

    申请日:2022-11-01

    摘要: 本发明涉及到二维材料的制备技术领域,提供了一种通过CVD载气周期性控制制备二维TaS2的方法,包括以下步骤:(1)采用五氯化钽和单质硫作为前驱体,通过在Ar气氛中研磨S和TaCl5,得到混合物,再放入前温区的石英舟内,同时衬底放置于后温区;(2)将步骤(1)完成后,先通过控制加热温度,让混合物气化,在周期性控制的载气Ar/H2流速的作用下运输到衬底处反应,沉积得到层数可控的2D TaS2;(3)将步骤(2)沉积所得的TaS2在稳定Ar/H2气流流速下保温,再降至室温后取出样品。该方法制备工艺简单,成本低,载气周期性脉冲可以简易的控制前驱体的输送量,使沉积的TaS2层数可控,在光电器件、传感器和储能器件等领域都具有广阔的应用前景。

    一种基于碳量子点的透明压力探测装置

    公开(公告)号:CN114674470A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210277016.1

    申请日:2022-03-21

    IPC分类号: G01L1/24 G01L11/02 G01L19/00

    摘要: 本发明涉及压力探测领域,具体涉及一种基于碳量子点的透明压力探测装置,包括基底、透明容器、复合传感材料、受力部、激光器,透明容器为筒状,透明容器置于基底上,透明容器的轴线沿基底的法线方向,复合传感材料设置在透明容器内,受力部置于复合传感材料的顶部,复合传感材料包括弹性材料和碳量子点,碳量子点掺杂在弹性材料中,激光器发出激光照射透明容器内的复合传感材料,复合传感材料产生荧光。压力改变了荧光的强度和中心波长,通过荧光强度和颜色变化实现压力探测。在本发明中,在透明容器的各个侧面方向应用肉眼均能粗略地识别压力的变化,具有应用方便、结果直观等优点,在压力探测领域具有良好的应用前景。

    一种基于碳量子点的流速探测管道

    公开(公告)号:CN114660325A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210285470.1

    申请日:2022-03-21

    IPC分类号: G01P5/26

    摘要: 本发明涉及流速探测领域,具体涉及一种基于碳量子点的流速探测管道,包括管道壁,管道壁中镶嵌有透明压电材料部,透明压电材料部的表面接触管道外的自由空间,透明压电材料部的另一表面与管道内部接触,透明压电材料部内掺杂有碳量子点。管道内的流体产生压力,压力改变了透明压电材料部中的应力,改变了碳量子点的表面电子态,从而改变了碳量子点的荧光发射波长。通过观察或探测碳量子点荧光发射波长的移动的变化实现流速探测。应用时,应用激发光照射透明压电材料部,通过肉眼观测碳量子点荧光颜色变化即可实现流速探测。因此,本发明具有设备简单、探测流体流速方便、直观等优点,在流体流速探测领域具有良好的应用前景。

    一种基于光耦合变化的光纤气压探测器

    公开(公告)号:CN113776723A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111158167.7

    申请日:2021-09-30

    IPC分类号: G01L11/02

    摘要: 本发明涉及气压探测领域,具体涉及一种基于光耦合变化的光纤气压探测器,槽体和弹性膜围成密闭腔室,在密闭腔室外,第一光纤连接光源,第二光纤连接光探测器。在密闭腔室内,第一光纤在贵金属层上激发表面等离极化激元,表面等离极化激元沿贵金属层传播,传播至第二光纤下侧,第二光纤收集光后,传至光探测器。应用时,将密闭腔室置于待测环境中,待测环境中的气体压迫弹性膜,使得弹性膜向腔内弯曲,改变了贵金属层与第一光纤和第二光纤之间的距离,从而改变了光探测器探测到的光强度。根据光强度变化实现气压探测。本发明设备成本低,在高灵敏气压探测领域具有良好的应用前景。