一种NTC粉体与石墨烯复合平面热敏薄膜制备方法

    公开(公告)号:CN108515713A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810197960.X

    申请日:2018-03-12

    IPC分类号: B29D7/01 H01C7/04

    CPC分类号: B29D7/01 H01C7/041

    摘要: 本发明涉及一种NTC粉体与石墨烯复合平面热敏薄膜制备方法,采取将组成为上述通式的NTC粉体材料与石墨烯复合,制成薄膜形状,用石墨烯包覆或者叠合NTC粉体材料,让其成为片状薄膜,复合后的薄膜总电阻值降低。为了更好的吸收太阳光辐射能可以采用多种配比组成的石墨烯与NTC粉体材料复合,分别制成薄膜,然后这些薄膜叠加,形成微观梯度结构的薄膜,而且其内部电阻值随着电极连接方向和位置不同而是各向异性的,来实现吸热更好的同时,自身电阻减小,导电性更好的效果,电阻值也可以人为设定。将单片或者叠层薄膜与聚合物薄膜或者聚合物纤维多孔薄膜再压制,复合成新的复合薄膜提高其韧性和强度。

    一种利用NTC半导体纳米粉体对荧光粉发射光谱的调变方法

    公开(公告)号:CN106883853B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201710088404.4

    申请日:2017-02-20

    摘要: 本发明提供了一种利用NTC半导体纳米粉体对荧光粉激发光谱的调变方法,用便宜的锰钴镍铜铁锌钛钡锆的金属氧化物等负温度系数半导体纳米粉体,替代资源稀缺的稀土,实现对荧光材料发射波长范围的调整;采用原料来源更容易得到、更廉价和更多储量的过渡金属复合氧化物等材料替代资源稀有的部分稀土功能的作用;通过添加原料廉价的负温度系数半导体纳米粉体材料,来实现过去稀土离子或者化合物才能实现的光谱调变,获得需要激发的白光或者高显色性的光源,负温度系数半导体NTC纳米粉体也可以对于280‑650nm波长LED芯片的激发都能起到调节作用。

    二维材料与半导体粉体梯度复合材料的柔性晶体管及制备方法

    公开(公告)号:CN110189998A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910463283.6

    申请日:2019-05-30

    摘要: 本发明涉及一种二维材料与半导体粉体梯度复合材料的柔性晶体管及制备方法,发现和利用CN201810197960专利所制叠层梯度薄膜具有的PN结特性,拓展不同二维材料与不同半导体粉体复合的多层梯度薄膜,形成多种系列特性参数的PN结,再次叠加这些PN结,加工加压使其接触成为新的器件,并且在特定梯度位置和方向连接电极,可以获得晶体三极管或者场效应管器件,与传统的晶体管或者场效应管器件不同,这类二维材料与半导体复合多层梯度薄膜本身是柔性的,可以制成柔性的器件,两个或多个梯度薄膜组合叠加,其组合方式不同,可以获得PNP和NPN型柔性晶体管器件,或N沟道和P沟道型柔性场效应管器件。

    二维材料与半导体粉体复合材料的晶体管及制备方法

    公开(公告)号:CN110189998B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN201910463283.6

    申请日:2019-05-30

    摘要: 本发明涉及一种二维材料与半导体粉体梯度复合材料的柔性晶体管及制备方法,发现和利用CN201810197960专利所制叠层梯度薄膜具有的PN结特性,拓展不同二维材料与不同半导体粉体复合的多层梯度薄膜,形成多种系列特性参数的PN结,再次叠加这些PN结,加工加压使其接触成为新的器件,并且在特定梯度位置和方向连接电极,可以获得晶体三极管或者场效应管器件,与传统的晶体管或者场效应管器件不同,这类二维材料与半导体复合多层梯度薄膜本身是柔性的,可以制成柔性的器件,两个或多个梯度薄膜组合叠加,其组合方式不同,可以获得PNP和NPN型柔性晶体管器件,或N沟道和P沟道型柔性场效应管器件。

    一种NTC粉体与石墨烯复合平面热敏薄膜制备方法

    公开(公告)号:CN108515713B

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201810197960.X

    申请日:2018-03-12

    IPC分类号: B29D7/01 H01C7/04

    摘要: 本发明涉及一种NTC粉体与石墨烯复合平面热敏薄膜制备方法,采取将组成为上述通式的NTC粉体材料与石墨烯复合,制成薄膜形状,用石墨烯包覆或者叠合NTC粉体材料,让其成为片状薄膜,复合后的薄膜总电阻值降低。为了更好的吸收太阳光辐射能可以采用多种配比组成的石墨烯与NTC粉体材料复合,分别制成薄膜,然后这些薄膜叠加,形成微观梯度结构的薄膜,而且其内部电阻值随着电极连接方向和位置不同而是各向异性的,来实现吸热更好的同时,自身电阻减小,导电性更好的效果,电阻值也可以人为设定。将单片或者叠层薄膜与聚合物薄膜或者聚合物纤维多孔薄膜再压制,复合成新的复合薄膜提高其韧性和强度。