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公开(公告)号:CN115274906B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202210903894.X
申请日:2022-07-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于无定形态In掺杂Ga2O3纳米材料的紫外光电探测器及其制备方法,属于紫外光电探测技术领域。由石英衬底、无定形态In掺杂Ga2O3纳米材料光敏感层和Au金属叉指电极组成。首先将石英衬底清洗干净并干燥,然后在去离子水中加入九水合硝酸镓、四水合硝酸铟、聚氧乙烯月桂醚和柠檬酸,得到In掺杂的Ga2O3前驱体溶液;再在石英衬底上旋涂前驱体溶液,经烘干、衬底冷却、烧结后得到无定形态In掺杂Ga2O3纳米材料光敏感层;最后经过光刻、磁控溅射,在光敏感层上得到Au金属叉指电极;从而制备出工艺简单易行、工序少、成本低廉、对紫外光有较高响应的基于无定形态In掺杂Ga2O3纳米材料的紫外光电探测器。
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公开(公告)号:CN114858869A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210469510.8
申请日:2022-04-28
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于{0001}晶面纳米片组装的富硫空位ZnIn2S4纳米花敏感材料的三乙胺气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。由从下至上的Al2O3衬底、Pd金属叉指电极和涂覆在Pd金属叉指电极上的基于{0001}晶面纳米片组装的富硫空位ZnIn2S4纳米敏感材料层组成。本发明通过改变合成条件来合成了ZnIn2S4纳米花敏感材料,通过S缺陷工程控制生长出的ZnIn2S4纳米花是由暴露高能{0001}面的纳米片自组装而成的,表面具有大量的可作为传感反应活性位点的S空位,因此对三乙胺气体具有良好的检测性能。同时本发明采用的工艺简单、制得的器件体积小、适于大批量生产,因而具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN114551733A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210155201.3
申请日:2022-02-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于酪胺盐酸盐的3D/2D锡铅钙钛矿太阳能电池及其制备方法,属于锡铅钙钛矿太阳能电池技术领域。本发明利用一种新型的具有抗氧化性的酪胺(盐酸盐)作为有机阳离子配体,通过前驱液体掺杂和表面后处理两种方式引入到锡铅钙钛矿中,酪胺盐酸盐的引入能够有效钝化钙钛矿薄膜表面和内部的缺陷,同时在3D钙钛矿表面形成少量2D层状钙钛矿相,这种3D/2D异质结构能够有效阻止水氧侵入,提高薄膜的抗氧化能力,抑制Sn2+氧化,提高器件在空气中的储藏稳定性。同时由于酪胺盐酸盐的引入抑制了光照下的卤素偏析,钙钛矿薄膜的光稳定性得到改善,最终制备出了高效稳定的锡铅钙钛矿太阳能电池。
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公开(公告)号:CN113054114A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110273335.0
申请日:2021-03-15
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于D‑A型有机小分子掺杂ZnO电子传输层的太阳能电池及其制备方法,属于有机太阳能电池技术领域。电池结构为玻璃/ITO或PET/ITO衬底,低温制备的TPTS掺杂ZnO电子传输层,PBDB‑T‑2F:IT‑4F活性层,氧化钼层和Ag电极,入射光从玻璃/ITO或PET/ITO衬底方向入射。在本发明中我们利用TPTS掺杂来抑制ZnO中的缺陷态和载流子复合,提高ZnO的电子传输和抽取能力,进而改善以ZnO作为电子传输层的聚合物太阳能电池的光伏性能。通过对纯ZnO电子传输层以及TPTS掺杂ZnO电子传输层(TPTS占比1wt%)进行缺陷荧光测试和霍尔效应测试来检验发明所述方法的有效性。
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公开(公告)号:CN112858399A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110000520.2
申请日:2021-01-04
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于CoWO4纳米粒子修饰的Fe2O3复合材料的乙酸乙酯气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。由带有Pd金属叉指电极的Al2O3衬底、在Pd金属叉指电极和Al2O3衬底上采用涂覆技术制备的CoWo4纳米粒子修饰的Fe2O3复合材料敏感层组成。当CoWo4纳米粒子修饰在Fe2O3八面体材料上时,由于纳米尺寸的CoWo4纳米粒子具有很强的乙酸乙酯催化氧化能力,因此有利于提高气敏材料的气敏响应。本发明所述传感器具有较低的检测下限,同时本发明具有工艺简单、制得的乙酸乙酯气体传感器体积小、适于大批量生产的特点,因而具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN110988053B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201911402903.1
申请日:2019-12-31
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于PdO纳米粒子修饰的ZnO/ZnCo2O4复合材料的甲醛气体传感器的制备方法,属于气体传感器技术领域。由带有Pd金属插指电极的Al2O3衬底、在Pd金属插指电极和Al2O3衬底上采用涂覆技术制备的PdO纳米粒子修饰的ZnO/ZnCo2O4复合材料敏感层组成。当PdO纳米粒子修饰在ZnO/ZnCo2O4微球材料上时,由于纳米尺寸的PdO纳米粒子具有很强的甲醛催化氧化能力,因此有利于提高气敏材料的气敏响应。本发明所述传感器具有较低的检测下限,同时本发明具有工艺简单、制得的甲醛气体传感器体积小、适于大批量生产的特点,因而具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN110068599B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910467273.X
申请日:2019-05-31
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 一种基于CoFe2O4/Co3O4双壳结构立方体材料的甲醛气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。该传感器从下至上依次由Al2O3衬底、Pd金属叉指电极、在带有Pd金属叉指电极的Al2O3衬底上采用涂覆技术制备的CoFe2O4/Co3O4双壳结构立方体材料组成。当CoFe2O4修饰到Co3O4中空结构立方体上时,由于晶格失配可以引起晶格缺陷,这些晶格缺陷可以产生氧空位,从而有利于提高气敏材料的气敏响应。本发明工艺简单、制得的传感器体积小、适于大批量生产,具有重要的应用价值。本发明具有制备方法简单、成本低廉、响应恢复速度快、检测下限低的特点,有望大规模生产。
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公开(公告)号:CN111239205A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010077548.1
申请日:2020-01-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于CdS量子点修饰的多孔立方体结构CdSnO3纳米颗粒为敏感层的异丙醇气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。该传感器从下至上依次由带有Pd金属叉指电极的Al2O3衬底、在Pd金属叉指电极和Al2O3衬底上采用涂覆技术制备的CdS量子点修饰的多孔立方体结构CdSnO3纳米颗粒敏感层组成;本发明采用CdS量子点修饰的多孔立方体结构CdSnO3纳米颗粒作为敏感材料,不但应用了非晶态CdSnO3纳米颗粒的表面悬挂键的优势,还可以有效地利用量子点本身较大的比表面积提高气敏响应。同时本发明采用的工艺简单、制得的器件体积小、适于大批量生产,因而具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN106910751A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710129567.2
申请日:2017-03-07
Applicant: 吉林大学
IPC: H01L27/144 , H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521 , H01L27/1446 , H01L27/1443 , H01L31/18
Abstract: 一种基于自耗尽效应的TiO2/NPB异质一维纳米棒阵列紫外探测器及其制备方法,属于紫外光电探测技术领域。其从下至上依次由FTO玻璃基底、感光层TiO2/NPB异质一维纳米棒阵列、Au电极构成;其中,感光层TiO2/NPB异质一维纳米棒阵列由垂直生长在FTO表面的TiO2一维纳米棒阵列、在TiO2一维纳米棒阵列的空隙间填充的NPB材料组成。在N型TiO2一维纳米棒阵列间填充了P型NPB材料后,暗态下,P‑N异质材料产生自耗尽效应并形成内建电场与耗尽区,材料的载流子浓度降低,器件表现为高电阻状态,使器件的暗电流被有效降低。在紫外光照下,光生载流子分离并积累导致耗尽区变窄并直至消失,器件的自耗尽效应被抵消,保证器件具有较高的增益和光电流。
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公开(公告)号:CN106546637A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610977931.6
申请日:2016-11-08
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种以Al掺杂的立方体结构In2O3微米颗粒为敏感层的乙酸乙酯气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。该传感器从下至上依次由Al2O3衬底、Pd金属插指电极、在带有Pd金属叉指电极的Al2O3衬底上采用涂覆技术制备的Al掺杂的立方体结构In2O3微米颗粒敏感层组成;其中Al掺杂的立方体结构In2O3微米颗粒的粒径为1~1.2μm。本发明的乙酸乙酯气体传感器,Al掺杂到立方体结构In2O3微米颗粒中引起晶格缺陷,这些晶格缺陷有利于提高气敏材料的气敏响应。同时本发明的工艺简单、制得的乙酸乙酯气体传感器体积小、适于大批量生产,因而具有重要的应用价值。本发明具有制备方法简单、成本低廉、响应恢复速度快、有望大规模生产的特点,对乙酸乙酯气体具有良好的检测性能。
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