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公开(公告)号:CN103441216B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201310384880.2
申请日:2013-08-29
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 一种基于TiO2纳米碗阵列的紫外光探测器及其制备方法,属于有机光电器件技术领域。首先采用溶胶凝胶法和PS球模板法在导电玻璃上生长作为电子受体的TiO2纳米碗阵列,再采用溶液旋涂方法在TiO2纳米碗阵列上制备作为电子给体的PVK薄膜,然后采用真空蒸镀法在有源层上制备作为空穴传输层的WO3薄膜,最后采用真空蒸镀法在WO3薄膜上制备作为顶电极的金属薄膜。本发明制备的有机无机杂化紫外光探测器具有制备方法简单,成本低廉,可大面积成膜的特点,并具有明显的光谱选择特性。
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公开(公告)号:CN103439011B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201310375386.X
申请日:2013-08-26
Applicant: 吉林大学
IPC: G01J11/00
Abstract: 一种超宽频率范围的多频微波信号的光子瞬时频率测量装置,属于微波光子学技术领域,由激光器、耦合器、相位调制器、偏振控制器、高非线性光纤、环行器、第一双平行MZ调制器、第二双平行MZ调制器、强度调制器、微波耦合器、光电探测器和网络分析仪组成;利用高非线性光纤的受激布里渊散射效应对相位调制器输出的一阶上边带信号进行增强或减弱,打破相位调制器输出信号一阶上下边带的强度平衡,从而实现待测多频微波信号的瞬时频率测量。
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公开(公告)号:CN103887361B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201410151399.3
申请日:2014-04-15
Applicant: 吉林大学
IPC: H01L31/103 , H01L31/0352 , H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 具有贵金属掺杂的TiO2/TiO2同质结构紫外探测器及制备方法,属于半导体光电器件技术领域。探测器依次由石英衬底、贵金属掺杂的TiO2薄膜层、纯TiO2薄膜层、金属叉指电极组成。其特征在于:探测器具有贵金属掺杂的TiO2薄膜层和纯TiO2薄膜层组成的同质结构。一方面通过贵金属的掺杂,基体材料具有更低的费米能级,降低了金属电极和基体材料接触的势垒高度;另一方面,贵金属掺杂的TiO2薄膜层与TiO2层形成的同质结构的内建电场方向与器件本身金半接触的内建电场方向相反,同样也降低了势垒高度。最终从材料的掺杂改性和器件结构两方面有效改善了紫外探测器的光响应特性。
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公开(公告)号:CN103268897B
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201310210273.4
申请日:2013-05-30
Applicant: 吉林大学
IPC: H01L31/101 , H01L31/0264 , H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 具有钝化处理的宽禁带氧化物半导体薄膜层的紫外探测器及制备方法,属于半导体光电器件技术领域。探测器依次由衬底、经(NH4)2S溶液钝化处理的光敏感宽禁带氧化物半导体薄膜层、金属叉指电极组成。其特征在于:首先采用溶胶凝胶法制备TiO2等薄膜层,然后将制备好的薄膜进行硫化铵溶液钝化处理,最后采用光刻、磁控溅射、刻蚀等工艺制备金属叉指电极,从而得到紫外探测器。经过硫化铵溶液钝化处理的TiO2等薄膜表面态密度减小,溅射金属叉指电极后TiO2与金属接触的肖特基势垒降低,改善了光电流和响应时间;另一方面表面电荷的减少抑制了表面漏电流,改善了暗电流,最终提高了器件的整体性能。
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公开(公告)号:CN103227287B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310140724.1
申请日:2013-04-23
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 基于金属纳米粒子掺杂三端子并联聚合物太阳能电池及其制备方法,属于聚合物太阳能电池技术领域。依次由作为衬底和阴极的ITO导电玻璃、TiO2电子传输层、PSBTBT:PC70BM:NPs活性层、MoO3空穴传输层、Ag阳极、WO3空穴传输层、P3HT:PC70BM:NPs活性层、LiF电子传输层和Al阴极组成,P3HT:PC70BM:NPs活性层的质量比为1:1:0.02~0.05,其中NPs代表Au或Ag纳米粒子。本发明通过将活性层吸收光范围互补的两个子电池组成并联结构,并且在每个子电池的活性层中掺杂金属纳米粒子,利用金属纳米粒子附近的等离子增强效应提高太阳能电池对于太阳光的利用率,从而提高太阳能电池的性能。
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公开(公告)号:CN102983277B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201210527846.1
申请日:2012-12-10
Applicant: 吉林大学 , 无锡海达安全玻璃有限公司
CPC classification number: Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 本发明属于有机光电器件技术领域,具体涉及一种带有银纳米粒子复合空穴传输层的反型结构聚合物有机太阳能电池及其制备方法。是以ITO导电玻璃为阴极(1),以N型TiO2为阴极缓冲层(2),以聚合物为有源层(3),以MoO3/Ag纳米粒子/MoO3为阳极缓冲层(4),以Ag为阳极(5)。有源层(3)为给体材料P3HT与受体材料PCBM按照质量比1:0.8~1的混合,Ag纳米粒子的厚度为1~5nm。Ag纳米粒子通过局域表面等离子体作用以及反向散射增强作用,使有源层对太阳光的利用率提高,并且改善有源层和电极的界面接触性能,提高载流子向阳极的传输能力,进而提高了器件的短路电流密度和能量转化效率。
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公开(公告)号:CN103887361A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410151399.3
申请日:2014-04-15
Applicant: 吉林大学
IPC: H01L31/103 , H01L31/0352 , H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521 , H01L31/103 , H01L31/022408 , H01L31/0321 , H01L31/18
Abstract: 具有贵金属掺杂的TiO2/TiO2同质结构紫外探测器及制备方法,属于半导体光电器件技术领域。探测器依次由石英衬底、贵金属掺杂的TiO2薄膜层、纯TiO2薄膜层、金属叉指电极组成。其特征在于:探测器具有贵金属掺杂的TiO2薄膜层和纯TiO2薄膜层组成的同质结构。一方面通过贵金属的掺杂,基体材料具有更低的费米能级,降低了金属电极和基体材料接触的势垒高度;另一方面,贵金属掺杂的TiO2薄膜层与TiO2层形成的同质结构的内建电场方向与器件本身金半接触的内建电场方向相反,同样也降低了势垒高度。最终从材料的掺杂改性和器件结构两方面有效改善了紫外探测器的光响应特性。
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公开(公告)号:CN103884743A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410153128.1
申请日:2014-04-16
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/00
Abstract: 一种基于CuO/NiO核壳结构的异质结NO2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、在插指电极上制备的CuO-NiO核壳结构异质结纳米微球敏感层组成;其中CuO/NiO核壳结构纳米微球敏感层的厚度为2~4μm,粒径为600~800nm,金属叉指电极的宽度和间距均为0.15~0.20mm,厚度为100~150nm。采用CuO/NiO核壳结构纳米微球作为敏感材料,不但应用了其较高比表面积,还可以有效地利用CuO/NiO核壳结构纳米微球的异质结构提高气敏响应。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:CN103441216A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310384880.2
申请日:2013-08-29
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 一种基于TiO2纳米碗阵列的紫外光探测器及其制备方法,属于有机光电器件技术领域。首先采用溶胶凝胶法和PS球模板法在导电玻璃上生长作为电子受体的TiO2纳米碗阵列,再采用溶液旋涂方法在TiO2纳米碗阵列上制备作为电子给体的PVK薄膜,然后采用真空蒸镀法在有源层上制备作为空穴传输层的WO3薄膜,最后采用真空蒸镀法在WO3薄膜上制备作为顶电极的金属薄膜。本发明制备的有机无机杂化紫外光探测器具有制备方法简单,成本低廉,可大面积成膜的特点,并具有明显的光谱选择特性。
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公开(公告)号:CN103439368A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310421258.4
申请日:2013-09-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于磷酸盐分子筛的湿度传感器及其制备方法,属于湿度传感器技术领域。采用AlPO4-5分子筛作为敏感层,不但应用了其良好的稳定性,还可以有效地利用AlPO4-5分子筛具有较高比表面积的优势。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。本发明所述的AlPO4-5分子筛的快速响应恢复湿度传感器,从下至上依次由陶瓷衬底、在陶瓷衬底上采用丝网印刷技术制备的Au金属叉指电极、在叉指电极上采用涂覆技术制备的AlPO4-5敏感层组成;其中AlPO4-5敏感层的厚度为2~4μm,粒径为6~10μm,金属叉指电极的宽度和间距均为0.15~0.20mm,厚度为100~150nm。
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