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公开(公告)号:CN112885928A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110338703.5
申请日:2021-03-30
Applicant: 东南大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/0236 , C30B33/10
Abstract: 本发明公开了一种硅晶片上快速形成八边形金字塔结构的方法,先通过对硅晶片进行RCA式清洗,然后将含有以下碱性化合物NaOH、KOH、Na2SiO3、IPA和HF的碱性刻蚀溶液在玻璃烧杯中制备,并浸在油浴中,使刻蚀溶液在81℃间接加热,再将硅晶片放入盛有碱性刻蚀溶液的烧杯中进行蚀刻,最后将完成蚀刻的硅晶片用去离子水超声清洗,然后用氮气进行吹干,并在100℃的热板上进行干燥,从而在硅片表面形成八边形金字塔结构。这种在硅晶片上快速形成八边形金字塔结构的方法可以降低硅片的前表面反射率,改善其表面形貌,周期性,以及增强刻蚀硅晶片的亲水性。
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公开(公告)号:CN108597444B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201810351872.0
申请日:2018-04-19
Applicant: 东南大学
IPC: G09G3/3208 , G09G3/3233 , G09G3/3266
Abstract: 本发明公开了一种硅基OLED像素电路及其补偿OLED电学特性变化的方法,该硅基OLED像素电路由4个金属‑氧化物‑半导体场效应管、1个存储电容和1个有机发光二极管构成。该硅基OLED像素电路及其补偿OLED电学特性变化的方法将有机发光二极管放在驱动管的漏极,并使驱动管工作在饱和区,使得驱动管的工作电流与驱动管的漏极电压无关,从而消除了有机发光二极管老化所引起的电学特性变化对有机发光二极管工作电流的影响,改善了硅基OLED微显示器亮度下降的问题,提高了微显示器的显示质量。
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公开(公告)号:CN107255627B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201710339154.7
申请日:2017-05-15
Applicant: 东南大学
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明公开了一种基于级数展开的气体浓度测量方法及其检测装置,根据高分辨率气体分子吸收光谱数据库、二极管激光器的光强调制系数和频率调制系数等参数快速拟合出某一浓度气体的归一化各次谐波信号,并与实测信号的扣除背景后归一化各次谐波信号进行最小方差拟合。当拟合方差小于设定阈值,则可认为该拟合浓度即为实测气体浓度,从而实现对气体浓度的测量。本发明可大大降低计算量;且利于嵌入式系统实现,促进仪器的小型化,数字化。
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公开(公告)号:CN107203081B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201710316405.X
申请日:2017-05-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种等离激元宽光谱调控的智能变色玻璃,下银纳米线电极(31)与上银纳米线电极(32)之间的聚合物分子刷材料层(6)有上下两部分,上部聚合物分子刷材料层(6)的上方连接上银纳米线电极(32),下方连接等离激元纳米颗粒(5);下部聚合物分子刷材料层(6)的下方连接下银纳米线电极(31),上方连接等离激元纳米颗粒(5);透明液体(4)填充于聚合物分子刷材料层(6)与等离激元纳米颗粒(5)及银纳米线电极(3)所形成的空间内;外围驱动电路(7)的两端分别连接下银纳米线电极与上银纳米线电极。该智能变色玻璃在可见光至红外波段的散射光谱动态可调,响应速度快,另外它具有成本低,制作工艺简单等优点。
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公开(公告)号:CN109613632A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811464254.3
申请日:2018-12-03
Applicant: 东南大学
CPC classification number: G02B5/008 , G02B6/1226
Abstract: 本发明公开一种基于柔性表面等离激元耦合器的可调谐振腔及其制备方法,该可调环形谐振腔包括由上支柔性波导和下支柔性波导组成的可调谐柔性表面等离激元耦合器,其包括柔性表面等离激元定向耦合器,位于下支柔性波导上用于传导光信号的第一柔性等离激元波导和第二柔性等离激元波导,以及由上支柔性波导两端耦合对接形成的柔性表面等离激元谐振环;该谐振环的环形面与下支柔性波导所在平面垂直。制备方法为:制备可调谐柔性表面等离激元耦合器;将上支柔性波导和下支柔性波导的左右两端分离至柔性表面等离激元定向耦合器处;将上支柔性波导两端卷曲对接、形成三维立体柔性表面等离激元谐振环,即得。该谐振腔可降低弯曲损耗,提高Q值。
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公开(公告)号:CN108963739A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810861825.0
申请日:2018-08-01
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了基于超材料天线的波长可调谐双环结构等离激元激光器,包括顶层贴片天线、金属传输线、超材料天线介质层、激光器谐振腔的包层、硅衬底、基于“半导体‑绝缘体‑金属”条载三明治结构的深度亚波长等离激元波导(简称SIMS波导)和金属裂环谐振器阵列。本发明采用超材料天线作为调制器实现了在亚波长尺度下利用微波对等离激元激光器波长高效调制,采用双环结构的谐振腔实现了对激光器输出波长的调谐。该激光器结构紧凑,制作工艺简单,输出光可调控性强,构建了集微波信号吸收、光波调制为一体的新型超材料光电器件,为未来高性能微波光子器件的小型化、集成化提供全新的技术原理和实现途径。
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公开(公告)号:CN108459363A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810187105.0
申请日:2018-03-07
Applicant: 东南大学
CPC classification number: G02B5/008 , G02B6/1226 , G02B6/124 , G02B6/13
Abstract: 本发明提出了一种表面等离激元-光-电混合传导纳米异质结构及制备方法,该结构包括:激励光源(1),半导体纳米结构阵列(2),二维表面等离激元微纳结构(3),亚波长等离极化激元导波(4),出射光波(5),一维表面等离激元微纳结构(6),导线(7),金属电极(8),导电基底(9),探针分子(10),原子力显微导电探针(11)和电压源(12);该方法通过控制金属基底上游离金属离子、空气、水氧实现分布及密度可控的半导体晶种,实现晶种的高度一致化控制,接着通过续生长来严格控制半导体结构的长径比与分布。为研究光与物质相互作用所产生的各种新奇效应提供了新的纳米光学平台。
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公开(公告)号:CN106876513B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201710127265.1
申请日:2017-03-06
Applicant: 东南大学
IPC: H01L31/074 , H01L31/0352
CPC classification number: Y02E10/50
Abstract: 本发明公开了一种等离极化激元横向异质集成的太阳电池。本发明采用n型有机聚合物材料与p型硅衬底构成的异质结作为可见光波段的子电池,并在电池的制备过程中引入等离激元陷光结构,实现电池对可见光波段光的高效吸收;采用传导型表面等离极化激元(SPP)纳米锥晶体阵列结构与n型有机聚合物材料层作为红外波段的子电池,通过设计纳米锥阵列的尺寸和形貌,利用太阳光中长波段的入射光在纳米锥与n型有机聚合物界面激励起SPP模式波,通过分离与收集该模式波通过能量转化得到的电子空穴对,实现对特定波段的红外光的响应或红外波段宽光谱的响应。该电池设计可综合解决传统多结电池中的晶格匹配及成本高问题,大幅降低电池材料成本。
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公开(公告)号:CN108356278A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810171143.7
申请日:2018-03-01
Applicant: 东南大学
CPC classification number: B22F9/24 , B22F1/0044 , B22F1/0088 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种表面等离激元纳米钉光电材料的可控制备方法。这种纳米材料的尺寸可控制在亚波长尺度,具有良好的局域表面等离激元共振效应,其光学、电学及力学等特性均可调控。该等离激元纳米钉由两部分组成,分别为银纳米棒或银-金-银合金纳米棒和生长在纳米棒上的近似等边三角形纳米银薄片。纳米棒的长度控制在20纳米至30微米之间,直径控制在10纳米至200纳米之间。三角形纳米银薄片的边长控制在20纳米至2微米之间,三角板的尺寸小于等于纳米棒的长度。该等离激元纳米钉光电材料具有光谱可调谐、窄带共振增强效应及高Q值等特性。这些特性使得银纳米钉具有广泛的应用前景。
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