悬浮二维材料光致发光的光电调控器及制备、调控方法

    公开(公告)号:CN110564417B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN201910833975.5

    申请日:2019-09-04

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种悬浮二维材料光致发光的光电调控器及制备、调控方法,利用化学气相沉积系统在SOI衬底上镀30nm氧化层,并利用聚焦离子束刻蚀技术在SOI衬底上刻蚀覆盖有氧化层的Si纳米条,再利用干法转移将单层或双层WS2扣在Si纳米条上方,然后在WS2上定点添加的源漏电极,在Si纳米条刻蚀区域镀金作为栅极,形成光电调控器。本发明制备方法简单快捷,稳定性高,所制备的光电调控器厚度非常薄,具有很高的响应速度,通过光电调制器可以观察到了对单层和双层WS2光致发光的反常调控,增强WS2的光致发光的同时,引入静电掺杂和应力机制。

    基于二维材料的单颗粒光谱电调谐平台及制备、调控方法

    公开(公告)号:CN114062279A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111187916.9

    申请日:2021-10-12

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了基于二维材料的单颗粒光谱电调谐平台及制备、调控方法,制备方法包括:根据全干转移法将氮化硼从第一胶带上剥离转移至第一PDMS上,再从第一PDMS上转移至金叉指电极上,得到绝缘层;根据全干转移法将层状材料从第二胶带上转移到第二PDMS上,再将层状材料作为导电层从第二PDMS上转移并覆盖至绝缘层上,得到层状材料异质结;将纳米颗粒胶体溶液进行稀释并滴到层状材料异质结上进行加热,得到纳米颗粒异质结衬底;通过超声波焊接机将金线连接金叉指电极与印刷电路板的导孔,制备得到单颗粒光谱电调谐平台。本发明能够简单便捷地制备电调谐平台,制备得到的电调谐平台能够对纳米颗粒进行动态光谱调控,可广泛应用于光电调控技术领域。

    一种金刚石纳米晶的细胞内组装方法及其应用

    公开(公告)号:CN113639890A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110782440.7

    申请日:2021-07-12

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于金刚石纳米晶技术领域,公开了一种金刚石纳米晶的细胞内组装方法及其应用。包括以下步骤:(1)将金刚石纳米晶与细胞培养液混合,得到金刚石纳米晶溶液;(2)将所述金刚石纳米晶溶液与细胞一起孵育,孵育完成后,去除细胞外多余的金刚石纳米晶,得到含有金刚石纳米晶的细胞;(3)向所述含有金刚石纳米晶的细胞施加光势阱,组装得到金刚石纳米晶微球;所述光势阱的光功率为30‑200mW,所述光势阱的作用时间为60‑200s,所述金刚石纳米晶微球的直径为0.3‑2μm。采用该方法所组装得到的金刚石纳米晶微球的稳定性强,且具备优良的荧光强度,可被用于测量细胞内不同位置的温度。

    基于WS2、VO2的测温平台及其构建方法、使用方法

    公开(公告)号:CN112033564A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010921152.0

    申请日:2020-09-04

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于WS2、VO2的测温平台及其构建方法、使用方法,所述测温平台包括Al2O3基板,在Al2O3基板上沉积有VO2薄膜,VO2薄膜上附着有WS2薄片,在WS2薄片上搭载介质纳米颗粒,本发明根据VO2薄膜的相变特性,获得VO2薄膜的电阻-温度曲线,以此作为纳米颗粒团簇的光热测量标尺,检测光入射引起的纳米颗粒团簇的额外温度增量,检测结果不受纳米颗粒和检测环境的影响,准确性和精度高,应用广泛。

    悬浮二维材料光致发光的光电调控器及制备、调控方法

    公开(公告)号:CN110564417A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910833975.5

    申请日:2019-09-04

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种悬浮二维材料光致发光的光电调控器及制备、调控方法,利用化学气相沉积系统在SOI衬底上镀30nm氧化层,并利用聚焦离子束刻蚀技术在SOI衬底上刻蚀覆盖有氧化层的Si纳米条,再利用干法转移将单层或双层WS2扣在Si纳米条上方,然后在WS2上定点添加的源漏电极,在Si纳米条刻蚀区域镀金作为栅极,形成光电调控器。本发明制备方法简单快捷,稳定性高,所制备的光电调控器厚度非常薄,具有很高的响应速度,通过光电调制器可以观察到了对单层和双层WS2光致发光的反常调控,增强WS2的光致发光的同时,引入静电掺杂和应力机制。

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