一种光栅结构透明导电薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103993261B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201410231952.4

    申请日:2014-05-29

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开一种光栅结构透明导电薄膜的制备方法,采用脉冲宽度小于20ns、波长为400~1000nm的脉冲激光器,使脉冲激光器发出的激光束经透镜聚焦后的焦点位于M/TCO/玻璃透明导电薄膜的M层上方0~2.5mm处,控制激光能量为0.70~1.30J/cm2,扫描速度为5~20mm/s,激光束作单向逐线扫描,扫描线重叠率控制在50~70%,对M/TCO薄膜表面进行激光辐照处理,透明导电薄膜表面的晶体发生重结晶,表面被诱导出规则的光栅结构;过程操作简单,制备时间短,可控性好,不需要引入特殊的气体或液体介质等苛刻的环境条件,薄膜的光透过率得到了提高。

    一种掺铝氧化锌纳米杆阵列结构低温合成的方法

    公开(公告)号:CN103641154B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310682603.X

    申请日:2013-12-16

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: Y02P20/124

    Abstract: 本发明涉及微纳米材料与结构制备领域,涉及一种将衬底倒置于溶液中在低温下制备掺铝氧化锌纳米杆阵列结构的方法和装置。本发明在称量瓶中配制体积分数为5~20%的甲酰胺水溶液,将两片长方形锌箔保持距离隔开垂直浸入溶液中,将镀有缓冲层薄膜的衬底镀膜面朝下放置在两锌箔的顶部即可保持稳定,并将铝箔放置于溶液底部,再用玻璃盖倾斜盖住称量瓶口,置于50~90℃的烘箱里反应4~20小时,取出衬底,用去离子水、乙醇和丙酮清洗干净并干燥后即可。该方法可以通过对衬底高度的控制获得不同直径和长度的掺铝氧化锌纳米杆阵列,方法简单、节能,操作容易,对设备无特殊要求,成本低。

    基于流体边界控制的超疏水表面流体滑移定量测量方法

    公开(公告)号:CN101776561B

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN200910264029.X

    申请日:2009-12-29

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 基于边界控制的超疏水表面流体滑移长度测试方法,其特征在于:首先制备出超疏水表面,对制备的超疏水表面进行处理,将处理后的超疏水表面装夹于流变测试平台上,进行夹具位置标定和夹具映射;对超疏水表面上进行流变测试操作,并在同样的测试条件下对光滑疏水表面上的流体进行流变测试操作,获取两种情况下流体处于相同剪切速率时施加在夹具上的扭矩,并根据测量扭矩计算出滑移长度。本发明测试范围更为广泛,已经拓展到已制备的一般的超疏水表面上的流体滑移长度的测量中,而不仅针对表面上超疏水区域为圆形、超疏水区域外为光滑疏水表面的超疏水表面上的流体滑移。

    基于流体边界控制的超疏水表面流体滑移定量测量方法

    公开(公告)号:CN101776561A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN200910264029.X

    申请日:2009-12-29

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 基于边界控制的超疏水表面流体滑移长度测试方法,其特征在于:首先制备出超疏水表面,对制备的超疏水表面进行处理,将处理后的超疏水表面装夹于流变测试平台上,进行夹具位置标定和夹具映射;对超疏水表面上进行流变测试操作,并在同样的测试条件下对光滑疏水表面上的流体进行流变测试操作,获取两种情况下流体处于相同剪切速率时施加在夹具上的扭矩,并根据测量扭矩计算出滑移长度。本发明测试范围更为广泛,已经拓展到已制备的一般的超疏水表面上的流体滑移长度的测量中,而不仅针对表面上超疏水区域为圆形、超疏水区域外为光滑疏水表面的超疏水表面上的流体滑移。

    半导体材料微纳多尺度功能表面激光造型方法

    公开(公告)号:CN101219770B

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200810019369.1

    申请日:2008-01-07

    Applicant: 江苏大学

    Inventor: 周明 李保家 蔡兰

    Abstract: 半导体材料微纳多尺度功能表面激光造型方法,涉及微纳米材料制备和激光微加工技术领域,本发明的目的是以半导体材料为基体、通过多尺度表面微造型及微结构表面处理的系统性工艺设计,提供用于微结构表面超疏水功能化的飞秒激光制备方法与装备,以实现具有微米、亚微米、纳米等多尺度复合微结构的半导体材料表面的可选性、可控性制备。本发明解决了传统的超疏水功能微结构表面制备方法中成本高、效率低、操作困难等技术难题。

    基于能量分析的稳定超疏水表面可控设计方法

    公开(公告)号:CN101216406A

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200810019239.8

    申请日:2008-01-17

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明的目的是提供一种设计和制备具有稳定超疏水性的微结构表面的方法,它是从能量的角度提出微结构表面润湿模式转换的理论判据,并通过计算对微结构表面C/W转换的可能性进行理论预测,从而实现稳定超疏水表面的可控设计;对以设计为基础制备出的微结构表面进行超疏水性和超疏水稳定性的实验测试,不断改进,直到获得真正的稳定超疏水表面。本发明的优点是在表面微结构几何参数预设计的基础上,从理论上对微结构表面的稳定超疏水性进行预测,其具有可控性;考虑微结构表面上的液滴受不同因素的影响,分别以自发转换和被动转换两种情况建立了C/W转换的相应能量角度理论判据,具有一定针对性。

    仿生周期微纳结构表面的大区域激光造型方法及装置

    公开(公告)号:CN1928687A

    公开(公告)日:2007-03-14

    申请号:CN200610041569.8

    申请日:2006-09-15

    Applicant: 江苏大学

    Inventor: 周明 李保家 蔡兰

    Abstract: 本发明属于微纳加工和激光成型技术领域,其由Nd:YAG调Q纳秒脉冲激光器输出的激光光束经滤波片、电子光闸等元件后由聚焦镜聚焦,聚焦后的激光光束直接作用于加工样品表面,微纳加工过程中由计算机控制系统控制电子光闸的开关来实现光路的通断,由计算机控制系统通过驱动器来控制三维驱动工作台在水平方向上的纵横微移。本发明微纳加工系统结构简单,操作方便,成本较低。表面微纳结构的周期易控,加工质量较高。通过控制加工中的激光光斑直径、点扫描时的重复次数、线扫描时三维驱动工作台的微移速度和激光脉冲的重复频率等参数即可准确调整表面微纳结构分布,使其周期性更显著。且微纳加工过程控制容易,加工效率较高。

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