一种表征紫磷厚度的方法及其在光电领域的应用

    公开(公告)号:CN117606368A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311558594.3

    申请日:2023-11-21

    摘要: 本发明公开了一种表征紫磷厚度的方法及其在光电领域的应用,属于无机纳米材料测量技术领域。首先通过自上而下的减薄法对紫磷块体进行减薄,得到不同厚度的紫磷,然后将不同厚度的紫磷转移至基底上,合理选择采用透射电子显微镜、扫描电子显微镜、光学显微镜、共聚焦激光显微镜、拉曼光谱、原子力显微镜、高分辨透射电子显微镜、紫外/可见/近红外漫反射测试、傅里叶红外光谱、光致发光、X射线衍射以及热重分析一系列表征仪器对不同厚度的紫磷进行表征。该方法能够克服传统紫磷厚度表征手段单一,对制样要求高和耗时的问题,通过多种手段对不同厚度的紫磷进行快速判断,为紫磷在光电领域的应用奠定基础。

    一种激光减薄紫磷纳米片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115974016B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202211691272.1

    申请日:2022-12-27

    IPC分类号: C01B25/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种激光减薄紫磷纳米片及其制备方法和应用,采用激光法剥离紫磷纳米片,可以简单快捷的在常温常压环境下大量制备1~10层紫磷纳米片。首先对化学气相传输法制备的紫磷进行表面平滑处理后,放置于可固定块体紫磷的承载装置中,采用连续、脉冲激光器对块体紫磷进行辐照,从而制备出激光减薄紫磷纳米片,可为紫磷纳米片在光电领域的应用提供解决方案。

    一种具有高光电流响应的紫磷烯半导体光电器件及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116387380A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202211714506.X

    申请日:2022-12-27

    摘要: 本发明公开了一种具有高光电流响应的紫磷烯半导体光电器件及其制备方法和应用,属于半导体器件与光电传感技术领域。首先采用激光液相剥离的方法对化学气相输运法制备的紫磷块体进行小尺寸、少层数的紫磷烯制备,其次将紫磷烯滴涂至导电玻璃表面,然后对其进行热处理,成功制备了具有高光电流响应的紫磷烯光电半导体材料及简易光电器件,将薄层紫磷烯均匀分布在导电玻璃表面,可以高效实现磷族材料的高效、宽光谱、可调节光电流响应,可为新一代光电材料的制备及光电器件发展及应用提供解决方案。

    一种激光原位制备金属/碳材料双极板的方法及应用

    公开(公告)号:CN115986156A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211690011.8

    申请日:2022-12-27

    IPC分类号: H01M8/0202 C22F3/00 H01M8/22

    摘要: 本发明公开了一种激光原位制备金属/碳材料双极板的方法及应用,属于氢燃料电池技术领域。通过激光合金化工艺在金属基体表面生成石墨烯薄膜,弥补了金属材料因耐腐蚀性和化学稳定性无法满足双极板材料的相应要求而发生损坏的缺点,大大延长了储能器件的使用寿命。本发明一方面提高了金属/碳材料双极板抗腐蚀能力、导电能力和抗摩擦磨损能力;另一方面,激光原位生长的方式使得石墨烯膜与合金基底间紧密结合,提升了材料的耐腐蚀磨损性,进而延长了金属/碳材料双极板等的使用寿命和安全性。因此,本发明旨在为金属双极板材料的性能提升和腐蚀防护以及解决目前石墨烯在新能源领域应用的弊端提供理论依据和经验指导。

    一种高性能紫磷烯/氮化硼气凝胶复合光催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115814836A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211690047.6

    申请日:2022-12-27

    IPC分类号: B01J27/24 B01J37/02 C01B3/04

    摘要: 本发明公开了一种高性能紫磷烯/氮化硼气凝胶复合光催化材料及其制备方法和应用,属于催化化学与纳米科学技术领域。首先采用液相剥离法将大尺寸块体紫磷剥离破碎制得紫磷烯,其次将紫磷烯与氮化硼气凝胶通过一步真空浸渍法进行复合,使二者结合紧密,并保证紫磷烯分布均匀。该方法制备的高性能紫磷烯/氮化硼气凝胶复合光催化材料,充分发挥了紫磷烯优异的光电特性及高稳定性的优点,与磷族光催化材料相比,具有更高的稳定性和光催化性能,更低的电子‑空穴对复合,更高的光催化产氢特性,在磷族及磷族复合材料的实际高效产氢、产氢应用过程中起到重要作用,有利于光催化实际应用,为光催化产氢材料及其制备的新发展提供了理论依据和经验指导。

    一种紫磷烯基湿敏传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114487038A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210080942.X

    申请日:2022-01-24

    IPC分类号: G01N27/12

    摘要: 本发明公开了一种紫磷烯基湿敏传感器及其制备方法和应用,属于湿敏传感器技术领域。该湿敏传感器由紫磷烯/石墨烯异质结和位于紫磷烯/石墨烯异质结表面的电极组成。本发明通过采用真空抽滤法将不同量的紫磷烯和石墨烯薄膜制备成异质结,在紫磷烯/石墨烯异质结上涂上导电银胶并接银线,制备成紫磷烯基湿敏传感器,并组装了湿敏测试平台,采用饱和盐溶液配置不同湿度,在湿度相对稳定的条件下进行灵敏度检测实验。本发明制得的紫磷基湿敏传感器响应时间短,湿度灵敏性高,对湿度的感应较明显。

    一种紫磷多功能传感器及其激光复合超声制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118443091A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410701475.7

    申请日:2024-05-31

    摘要: 本发明公开了一种紫磷多功能传感器及其激光复合超声制备方法和应用,属于纳米传感器技术领域,将块状紫磷研磨成粉,超声分散于乙醇中,得到紫磷分散液,经激光辐照,得到紫磷烯;将紫磷烯和化学气相沉积法制得的石墨烯混合进行真空抽滤,形成紫磷烯/石墨烯异质结,得到紫磷多功能传感器。借助激光与超声波结合,实现了对块体紫磷的精确定向剥离和纳米级细化。经过特定的表面改性与器件结构设计,紫磷纳米片展现优异的湿度感应能力和温度响应特性,实现对环境湿度与温度变化的快速、准确检测。极大提升了湿度和温度传感器的灵敏度、稳定性以及使用寿命,对于推动相关领域如环境监测、物联网、航空航天以及消费电子等行业的技术进步具有重要价值。

    一种高性能紫磷烯/氮化硼气凝胶复合光催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115814836B

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202211690047.6

    申请日:2022-12-27

    IPC分类号: B01J27/24 B01J37/02 C01B3/04

    摘要: 本发明公开了一种高性能紫磷烯/氮化硼气凝胶复合光催化材料及其制备方法和应用,属于催化化学与纳米科学技术领域。首先采用液相剥离法将大尺寸块体紫磷剥离破碎制得紫磷烯,其次将紫磷烯与氮化硼气凝胶通过一步真空浸渍法进行复合,使二者结合紧密,并保证紫磷烯分布均匀。该方法制备的高性能紫磷烯/氮化硼气凝胶复合光催化材料,充分发挥了紫磷烯优异的光电特性及高稳定性的优点,与磷族光催化材料相比,具有更高的稳定性和光催化性能,更低的电子‑空穴对复合,更高的光催化产氢特性,在磷族及磷族复合材料的实际高效产氢、产氢应用过程中起到重要作用,有利于光催化实际应用,为(56)对比文件Davletshin A.R. et al..Electronicstructure of graphene- and BN-supportedphosphorene《.Physica B-condensed Matter》.2018,第534卷第63-67页.Yong Wang et al..Construction metal-free heterophotocatalyst using two-dimensional carbon nitride sheets andviolet phosphorene for highly efficientvisible-light photocatalysis《.Journal ofMaterials Science & Technology》.2022,第146卷第113-120页.李晨等.基于木材上激光诱导石墨烯集成传感器的研究《.中国激光》.2022,第49卷(第02期),第51-61页.郑云等.磷烯光催化分解水研究进展《.无机材料学报》.2019,第35卷(第06期),第647-653页.许振霞等.具有可见光响应的磷烯/g-C_3N_4异质结的构建及其在高效太阳能分解水制氢中的应用《.人工晶体学报》.2020,第49卷(第04期),第624-630页.王彪.氮化硼及氮化碳基范德瓦尔斯异质结构建及光催化性能调控的第一性原理研究《.中国博士学位论文全文数据库 工程科技Ⅰ辑》.2020,B014-176.