一种基于硫化铅量子点的近红外光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN115810681A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202111065740.X

    申请日:2021-09-13

    申请人: 湖北大学

    摘要: 本发明提供了一种基于硫化铅量子点的近红外光电晶体管,其结构包括包ZnO薄膜作为导电沟道材料、覆盖在ZnO‑电极层表面的PbS量子点作为吸光层。本发明将配体为油酸的硫化铅量子点和氧化锌结合起来,利用氧化锌优良的开关比和高的迁移率,硫化铅量子点近红外光灵敏的响应特性,制备得到了具有高响应率的近红外光电晶体管。在1550nm的近红外光下,具有优异的光响应,可广泛应用于光电探测领域。

    一种自组装千层状WS2纳米结构的制备方法

    公开(公告)号:CN110683581B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201810747736.3

    申请日:2018-07-04

    申请人: 湖北大学

    IPC分类号: C01G41/00 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 一种自组装千层状WS2纳米片结构的准备方法,属于材料制备技术领域。本发明使用高温高压反应釜,用钨酸钠和硫代乙酰胺作为原料,不使用任何表面活性剂,通过水热的方法,严格控制反应的温度和时间等条件,合成了千层状WS2纳米片结构。所述方法合成工艺和设备简单,工艺参数可控性强,成本低廉。所得千层状WS2纳米片结构粒径分布均匀,边缘活性位点暴露多;这种千层状纳米片结构在催化剂、燃料电池、半导体器件和可充电电池等领域有广泛的应用前景。

    一种小分子与聚合物共混的双极性有机薄膜晶体管及其制备方法

    公开(公告)号:CN113921714A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111059073.4

    申请日:2021-09-14

    申请人: 湖北大学

    IPC分类号: H01L51/05 H01L51/30 H01L51/40

    摘要: 本发明提供了一种小分子与聚合物共混的双极性有机薄膜晶体管及其制备方法,属于光电元器件领域。包括依次设置的衬底、金属电极对、PMMA介电层、有机小分子半导体C8‑BTBT与聚合物半导体N2200混合体系以及高速中心旋涂法、栅电极。本发明通过控制混合体系的比例用高速中心旋涂法使共混体系发生相分离,使得该体系既能够传输电子也能够传输空穴。我们所制备的双极性有机薄膜晶体管具有良好的性能,其空穴迁移率达0.148,电子迁移率达0.32,开关比为103。

    一种MXene与氧化石墨烯复合气凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110090603B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201910293771.7

    申请日:2019-04-12

    申请人: 湖北大学

    摘要: 本发明提供了一种MXene与氧化石墨烯复合气凝胶的制备方法,包括如下步骤:1)将MAX粉末和石墨粉分别进行化学法剥离,分别得到MXene水分散溶液和氧化石墨烯水分散溶液;2)将所述MXene水分散溶液、氧化石墨烯水分散溶液与海藻酸钠水分散溶液进行搅拌混合,得到混合凝胶溶液;3)将所述混合凝胶溶液进行定向冷冻干燥处理,得到未交联的MXene与氧化石墨烯复合气凝胶;4)将所述未交联的MXene与氧化石墨烯复合气凝胶添加离子交联剂进行离子交联,再次冷冻干燥,即可得到交联的MXene与氧化石墨烯复合气凝胶。另外,还提供了使用上述方法制备的MXene与氧化石墨烯复合气凝胶及其在太阳能蒸汽产生领域、海水淡化、污水净化、油水分离、杀菌消毒领域中的应用。

    一种调控有机小分子半导体薄膜微结构的方法及其在晶体管中的应用

    公开(公告)号:CN112635672A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201910914421.8

    申请日:2019-09-24

    申请人: 湖北大学

    IPC分类号: H01L51/05 H01L51/30 H01L51/40

    摘要: 本发明提供了一种调控有机小分子半导体薄膜微结构的方法及其在晶体管中的应用,属于光电元器件领域。包括依次设置的衬底、介电层、可溶解聚合物薄膜修饰层、有机小分子2,7‑Dioctyl[1]benzothieno[3,2‑b][1]benzothiophene(C8‑BTBT)与惰性聚合物混合体系、金属电极对。本发明通过可溶解聚合物薄膜的修饰调控有机半导体成膜的微结构,从而制备具有高迁移率的有机薄膜晶体管。在溶液法旋涂混合半导体层时,可溶解聚合物薄膜修饰层会溶解进入溶液,从而影响小分子半导体的分子结晶以及薄膜粗糙度,在优化条件下可制备出具有大晶粒且表面光滑的半导体薄膜。我们以SiO2为介质制备的底栅结构晶体管迁移率超过7cm2/Vs。

    一种柔性碳基钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN111864071A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910347184.1

    申请日:2019-04-25

    申请人: 湖北大学

    IPC分类号: H01L51/42 H01L51/44 H01L51/48

    摘要: 本发明提供一种柔性碳基钙钛矿太阳能电池,属于太阳能电池领域。本发明提供的钙钛矿太阳能电池以透明导电ITO/PET柔性基底,氧化锡致密层,CH3NH3PbI3钙钛矿吸光层,P3HT为空穴层和导电碳电极组成。本发明提供的钙钛矿太阳能电池以氧化锡作为电子层,以导电碳电极代替了昂贵的金属电极,在全低温的制备过程中,制备出柔性碳基钙钛矿太阳能电池。数据表明,柔性碳基钙钛矿太阳能电池的效率为9.88±0.51%,电流密度为20.84±1.20%,开路电压为0.900±0.05%,填充因子为47.20±3.25%。同时导电碳电极具有电导率高、低温工艺、惰性离子迁移(从钙钛矿和金属电极)和防水等优点,因此有利于高的器件稳定性。

    一种三维导电网络结构复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111682169A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010397958.4

    申请日:2020-05-12

    申请人: 湖北大学

    摘要: 发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,尤其涉及一种三维导电网络结构复合材料及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:1)将六水氯化铁、氢氧化钠和去离子水在高温下混合,得到第一混合溶液;2)将所述第一混合溶液进行水热反应,得到氧化铁;3)将氧化铁与碳化钛、聚丙烯腈和二甲基甲酰胺配置成第二混合溶液,对所述第二混合溶液进行静电纺丝,得到红棕色的纤维膜;4)将所述纤维膜进行前后两次煅烧处理,得到煅烧产物;5)将所述煅烧产物浸入盐酸溶液中进行刻蚀处理,得到刻蚀产物;6)将所述刻蚀产物与升化硫均匀混合后进行煅烧,得到三维导电网络结构复合材料。该材料可作为高性能的锂硫电池正极材料。

    一种以氧化锌做电子传输层的无机钙钛矿电池制备方法

    公开(公告)号:CN111326603A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201811559303.1

    申请日:2018-12-17

    申请人: 湖北大学

    IPC分类号: H01L31/18 H01L31/032

    摘要: 本发明提供了一种以氧化锌做电子传输层的无机钛矿电池及其制备方法,属于太阳能电池领域。包括依次设置的透明导电玻璃基底,ZnO电子传输层,CsPbI3无机钙钛矿吸光层,空穴传输层和金属对电极。本发明以ZnO做电子传输层,制备基于CsPbI3无机材料的钙钛矿太阳能电池,取得了超过12%的光电转化效率。相对有机无机杂化钙钛矿材料,纯无机钙钛矿材料具有更好的热稳定性,具有良好的应用前景。

    一种石墨烯晶体管铜离子传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111220669A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201811430001.4

    申请日:2018-11-26

    申请人: 湖北大学

    IPC分类号: G01N27/327 G01N27/48

    摘要: 本发明提供了一种石墨烯晶体管铜离子传感器,包括衬底和设置于所述衬底上的栅极、源极和漏极;所述源极和漏极之间设置有石墨烯沟道;所述栅极表面固定有碳点。本发明将碳点固定在石墨烯晶体管栅电极表面,碳点能够吸附溶液中的铜离子,从而改变晶体管与样本溶液之间的双电层界面特性,使石墨烯沟道中的电流发生变化,通过检测沟道中的电流变化,可以检测溶液中的微量铜离子;本发明提供的石墨烯晶体管离子传感器的操作电压低于1V,铜离子的最低检测限能够达到10-14M,且改变铜离子浓度后,传感器的电流即时发生变化,灵敏度非常高。

    一种光吸收增强的钙钛矿太阳能电池制备方法

    公开(公告)号:CN110943169A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201811117433.X

    申请日:2018-09-25

    申请人: 湖北大学

    IPC分类号: H01L51/48 H01L51/42 H01L51/44

    摘要: 本发明提供了一种钙钛矿太阳能电池的制备方法,属于太阳能电池领域。本发明引入自组装二氧化硅纳米球作为低温支撑层同时还具备光子晶体的作用,是一种双功能的新型支撑层,可以在构建钙钛矿生长架构的同时实现在电池内部反射光线的双重功能,从而增加钙钛矿层的光吸收,对光生载流子有导向疏通作用从而提升量子获取效率。实施例的数据表明本发明提供的钙钛矿太阳能电池效率提升到17%。在本发明中,使用的二氧化硅纳米球粒径优选为(80-340纳米),更优为(240-340纳米),由于其易于制备,工艺简单,原料廉价的优点,非常适用于规模化生产。