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公开(公告)号:CN108511555A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810188107.1
申请日:2018-03-07
Applicant: 东南大学
IPC: H01L31/101 , H01L31/0352 , H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521 , H01L31/101 , H01L31/03529 , H01L31/18
Abstract: 本发明提出了一种表面等离激元-半导体异质结谐振光电器件及其制备方法,其中,表面配体分子(2)修饰在表面等离激元纳米结构(1)上,表面等离激元晶面结构(3)绑定在表面配体分子(1)上,半导体纳米结构晶种(4)位于表面等离激元晶面结构(3)上,一维半导体纳米结构(5)位于半导体纳米结构晶种(4)上,且各部分形成紧密的接触。该类异质集成材料在界面处实现了晶格的匹配,大大降低了缺陷、晶面粗糙等带来的损耗,可实现表面等离激元模式与光模式的直接耦合,在纳米激光器、纳米热源、光电探测及光催化领域中具有极大地应用前景。
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公开(公告)号:CN108439394A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810493126.5
申请日:2018-05-22
Applicant: 东南大学
IPC: C01B32/28 , C01B32/184
Abstract: 本发明提供一种制备金刚石粉-石墨烯复合材料的方法。主要包括以下工艺步骤:1.利用食人鱼洗液预处理金刚石粉,去除粉体表面杂质,并对表面羟基化处理,后用去离子水离心洗涤多次;2.洗涤后的金刚石粉超声分散于去离子水中,添加适量氧化石墨烯水溶液;3.磁力搅拌下,逐滴加入一定浓度的硼氢化钠水溶液于金刚石粉-氧化石墨稀混合液中,继续搅拌至氧化石墨烯完全被还原。4.将金刚石粉/石墨烯复合物离心洗涤多次;5.冷冻干燥后得到金刚石-石墨烯粉体。该工艺流程简单易操作,利用食人鱼洗液预先处理金刚石粉,不仅可以去除金刚石粉表面的杂质,而且对金刚石粉颗粒表面进行羟基化修饰。
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公开(公告)号:CN106102333B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201610607986.8
申请日:2016-07-28
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明是一种柔性导电线路室温焊接方法,该方法包括:将硝酸银前驱体溶液滴入还原剂溶液,并利用刻蚀剂实现对晶种的筛选,得到高产率的银纳米颗粒溶液。所述的还原剂为乙二醇,所述刻蚀剂为双氧水。将银纳米溶胶离心提纯,得到高浓度、高纯度的银纳米油墨,通过喷墨打印方式得到导电线路,依次通过有机溶剂浸泡、光照焊接、小颗粒修饰导线表面,最终得到致密均匀的高导电性导线。该后处理方法较为简单、快捷且对实验条件要求很低,不需要复杂的仪器设备。
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公开(公告)号:CN105841686B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201610161316.8
申请日:2016-03-21
Applicant: 东南大学
IPC: G01C19/58
Abstract: 本发明公开了一种基于有源级联表面等离激元谐振腔的激光陀螺,包括泵浦光源、基于有源级联表面等离激元谐振腔的陀螺芯片、输出光纤和光电探测器,通过泵浦光源激励有源级联表面等离激元谐振腔中的增益介质形成具有单偏振特性的窄线宽激光器,并与基于表面等离激元波导的调制器及Y分支实现了芯片集成,使陀螺实现微型化、集成化,利用表面等离激元波导金属芯层的光电复用特性,通过施加电信号实现光信号的可调谐与调制。本发明应用于高性能、高精度、微型化的惯性导航领域。
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公开(公告)号:CN106563812B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201610945221.5
申请日:2016-10-26
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明是一种水溶液中光触发合成超细银纳米线的方法,该方法包括:加热柠檬酸钠和聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液,使其具有还原性;加入硝酸银溶液,同时用蓝光光照触发成核;再用双氧水作为刻蚀剂,筛选晶种,得到纯度较高的小的银纳米线的晶种;经过三轮续生长得到直径为8‑20nm,长为1‑30μm的超细银纳米线,填补了直径在10‑20nm尺寸间银纳米线的空白,并且该方法制备的超细纳米线非常适合用于制备透明导电薄膜,能有效改善由于纳米线直径粗引起的雾度问题。该方法相对于传统的多元醇法,操作简单,实验周期短。
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公开(公告)号:CN106920881A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710129659.0
申请日:2017-03-06
Applicant: 东南大学
IPC: H01L51/42 , H01L51/44 , H01L31/0352 , H01L31/054
CPC classification number: Y02E10/549 , H01L51/4213 , H01L31/035227 , H01L31/054 , H01L51/447
Abstract: 本发明公开了一种半导体纳米线型异质集成的太阳电池。该电池将半导体纳米线和有机导电材料分别与硅衬底异质集成,解决传统多结电池中的晶格匹配及高衬底成本问题,并实现电池的紫外到红外波段宽谱高效响应。以半导体纳米线与硅衬底构成的异质结作为紫外至可见光及红外波段的子电池,以较少的材料成本就能够完成相应波段的高效吸收;以有机导电材料与硅衬底构成的异质结作为可见光波段子电池,并在电池的制备过程中引入等离激元陷光结构,实现电池对可见光的高效吸收。该电池设计可大幅降低电池材料成本,实现了开路电压、短路电流的提升,显著降低电池的光损失及热损耗,提升电池的宽光谱响应及光电转换效率。
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公开(公告)号:CN106876513A
公开(公告)日:2017-06-20
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 , H01L31/074 , H01L31/035272 , H01L2031/0344
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:CN106541144A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610945263.9
申请日:2016-10-26
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明是一种大批量、多步合成直径可控的超长银纳米线的方法,首先将含有聚乙烯吡咯烷酮和氯化钠的乙二醇溶液充分加热,得到具有强还原性溶液,再加入硝酸银乙二醇溶液,生成大量晶种;利用双氧水实现对晶种的筛选出少量特定尺寸的晶种;立即升温提高反应速率,突破硝酸的刻蚀晶种的阈值;降温长时间反应,减慢反应速率,降低自成核生成各向同性晶种的几率,同时促进小核吸附在大核或纳米线的径向上,得到超长的银纳米线。该方法制备的银纳米线直径在数纳米及微米尺度范围内可调,长度可达300μm以上,比传统方法制备的银纳米线直径可调范围更大、长度更长,且该方法制备的纳米线产率高,可控性好,能够实现批量制备,实现工业化应用。
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公开(公告)号:CN106102333A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610607986.8
申请日:2016-07-28
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明是一种柔性导电线路室温焊接方法,该方法包括:将硝酸银前驱体溶液滴入还原剂溶液,并利用刻蚀剂实现对晶种的筛选,得到高产率的银纳米颗粒溶液。所述的还原剂为乙二醇,所述刻蚀剂为双氧水。将银纳米溶胶离心提纯,得到高浓度、高纯度的银纳米油墨,通过喷墨打印方式得到导电线路,依次通过有机溶剂浸泡、光照焊接、小颗粒修饰导线表面,最终得到致密均匀的高导电性导线。该后处理方法较为简单、快捷且对实验条件要求很低,不需要复杂的仪器设备。
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公开(公告)号:CN102660740A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210169973.9
申请日:2012-05-29
Applicant: 东南大学
IPC: C23C28/00 , H01L31/0224 , B82Y30/00
Abstract: 本发明是一种石墨烯和金属纳米颗粒复合薄膜的制备方法,该石墨烯和金属纳米颗粒复合薄膜主要包括:第一石墨烯薄膜层(1)、第二石墨烯薄膜层(3)、第三石墨烯薄膜层(5)、第一金属纳米颗粒薄膜层(2)和第二金属纳米颗粒薄膜层(4);石墨烯薄膜层和金属纳米颗粒薄膜层这两种薄膜材料相互交替叠加形成石墨烯和金属纳米颗粒复合薄膜,并与基底材料(6)构成整体,作为分子拉曼信号检测基底或透明增效的太阳能电池电极。这种复合薄膜具备透明、导电、表面等离子体增强等特征,可作为分子信号探测基底或具有陷光作用的太阳能电池透明电极使用,可望广泛应用于表面拉曼散射增强、光伏增效或其他相关领域。
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