一种石墨烯-ZnxAg(1-x)NyO(1-y)紫外探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN105140332A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510496622.2

    申请日:2015-08-13

    Applicant: 长安大学

    CPC classification number: Y02P70/521 H01L31/101 H01L31/0256 H01L31/18

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯-ZnxAg(1-x)NyO(1-y)紫外探测器及其制备方法,该紫外探测器为光电导型紫外探测器,光电导型紫外探测器包括设置在基底上的光敏层和电极,其特征在于,所述的光敏层中含有石墨烯和ZnxAg(1-x)NyO(1-y),按摩尔比计,x=0.40~0.99,y=0.01~0.60;制备方法包括石墨烯粉末与乙酸锌、硝酸银和乙酸铵混合溶液制成复合物胶体,随后将胶体旋涂、热处理、紫外臭氧联合处理和共溅射得到石墨烯-ZnxAg1-xNyO1-y紫外探测器。测试结果表明该石墨烯-ZnxAg1-xNyO1-y探测器对波长小于360nm的紫外光辐射具有良好的响应度和响应速度,是一种综合性能优秀的紫外探测器。

    一种近紫外光激发的单基质白光荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN104818021A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510169958.8

    申请日:2015-04-09

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种近紫外光激发的单基质白光荧光粉及其制备方法,开创性地使用了Bi3+离子作为蓝光激活剂,使Bi3+掺杂到基质中在近紫外光下发射蓝光;基质Ca2Y3Sb3O14中同时掺杂Bi3+和Eu3+,在近紫外光激发下,Bi3+发射的蓝光和Eu3+发射的橙红光本征组合得到白光。其采用高温固相法在非还原气氛下制备,主要方法如下:按照所述荧光粉化学组成式中的化学计量比称取原料,并加入助溶剂,混合后充分研磨,然后在1300~1500℃高温下煅烧3-8h。将上述产物冷却至室温,研磨即得到所述的白色荧光粉。此种荧光粉涂覆近紫外LED芯片获得的白光LED器件,其白光的发色稳定,色彩还原性好,工艺简单,流明效率高。

    Rayleigh波与love波双模式声波产生器件

    公开(公告)号:CN103177717B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310045633.X

    申请日:2013-02-05

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种Rayleigh波与love波双模式声波产生器件,包括在同一压电基片材料上制作Love波激发叉指换能器和Love波接收叉指换能器,还包括覆盖在激发叉指换能器、接收叉指换能器和压电基片上的压电波导层,还包括制作在所述压电波导层上的Rayleigh波激发叉指换能器和Rayleigh波接收叉指换能器。该器件结构简单,便于制作,能够在同一个器件上产生Rayleigh波与love波两种模式的声波。

    一种Ho3+/Yb3+/Gd3+共掺杂氧化锌上转换发光材料及制备方法

    公开(公告)号:CN106497553B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201610814098.3

    申请日:2016-09-09

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明提供一种Ho3+/Yb3+/Gd3+共掺杂氧化锌上转换发光材料及制备方法,以ZnO为基质,以稀土元素Ho3+、Yb3+、Gd3+为掺杂离子,其组成为,Zn1‑x‑y‑zHoxYbyGdzO。本发明稀土掺杂制备发光强度高的氧化锌上转换发光材料,其合成工艺简单,可重复性高,所用材料对环境友好,安全无毒,易于实现工业化的生产。同时通过改变Gd3+的掺杂浓度可以明显提高氧化锌的上转换发光强度,使得稀土掺杂氧化锌上转换发光材料发光强度强,可用于显示、照明、激光防伪等方面。

    一种ZnxAg(1-x)NyO(1-y)纳米阵列/Ag肖特基结及其制备方法

    公开(公告)号:CN105140274B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201510496358.2

    申请日:2015-08-13

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种ZnxAg(1‑x)NyO(1‑y)纳米阵列/Ag肖特基结及其制备方法,肖特基结包括半导体部分和金属部分,所述的半导体部分为ZnxAg(1‑x)NyO(1‑y)纳米阵列,所述的金属部分为Ag;按摩尔比计,ZnxAg(1‑x)NyO(1‑y)纳米阵列中x=0.80~0.99,y=0.01~0.15。对ZnxAg(1‑x)NyO(1‑y)纳米阵列进行一系列组合方案处理:先在氧气氛围中热处理,再用双氧水超声清洗,再进行紫外臭氧联合处理,最后再在氧气氛围中热处理。经过上述处理后在利用磁控溅射在ZnxAg(1‑x)NyO(1‑y)纳米阵列顶部镀上Ag,形成ZnxAg(1‑x)NyO(1‑y)纳米阵列/Ag肖特基结。对比测试表明,这一系列多步骤处理方案可以有效降低ZnxAg(1‑x)NyO(1‑y)纳米阵列/Ag肖特基结的反向漏电流和材料中的深能级杂质,提高ZnxAg(1‑x)NyO(1‑y)纳米阵列/Ag肖特基结的接触特性。

    一种近紫外光激发的白光LED用蓝光荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN106590646A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201610893511.X

    申请日:2016-10-13

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明提供了一种近紫外光激发的白光LED用蓝光荧光粉及其制备方法,所述的蓝光荧光粉的化学式为Ca4‑xZrGe3O12:xBi3+;其中,0.01≤x≤0.4。该方法的具体过程为:将含钙化合物、含锆化合物、含铋化合物、含锗化合物和助溶剂含硼化合物混合,在1300~1400℃下煅烧3~8h,冷却即得荧光粉。本发明采用非稀土元素离子作为激活剂,采用不含稀土元素的锗酸盐作为基质材料,二者协同配合,获得一种蓝光荧光粉Ca4‑xZrGe3O12:xBi3+(0.01≤x≤0.4),发出的蓝光发色稳定,流明效率高,不含稀土元素,降低了蓝色荧光粉居高不下的成本。

    一种石墨烯-ZnxAg(1-x)NyO(1-y)紫外探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN105140332B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510496622.2

    申请日:2015-08-13

    Applicant: 长安大学

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯-ZnxAg(1-x)NyO(1-y)紫外探测器及其制备方法,该紫外探测器为光电导型紫外探测器,光电导型紫外探测器包括设置在基底上的光敏层和电极,其特征在于,所述的光敏层中含有石墨烯和ZnxAg(1-x)NyO(1-y),按摩尔比计,x=0.40~0.99,y=0.01~0.60;制备方法包括石墨烯粉末与乙酸锌、硝酸银和乙酸铵混合溶液制成复合物胶体,随后将胶体旋涂、热处理、紫外臭氧联合处理和共溅射得到石墨烯-ZnxAg1-xNyO1-y紫外探测器。测试结果表明该石墨烯-ZnxAg1-xNyO1-y探测器对波长小于360nm的紫外光辐射具有良好的响应度和响应速度,是一种综合性能优秀的紫外探测器。

    一种近紫外光激发的单基质白光荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN104818021B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201510169958.8

    申请日:2015-04-09

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种近紫外光激发的单基质白光荧光粉及其制备方法,开创性地使用了Bi3+离子作为蓝光激活剂,使Bi3+掺杂到基质中在近紫外光下发射蓝光;基质Ca2Y3Sb3O14中同时掺杂Bi3+和Eu3+,在近紫外光激发下,Bi3+发射的蓝光和Eu3+发射的橙红光本征组合得到白光。其采用高温固相法在非还原气氛下制备,主要方法如下:按照所述荧光粉化学组成式中的化学计量比称取原料,并加入助溶剂,混合后充分研磨,然后在1300~1500℃高温下煅烧3‑8h。将上述产物冷却至室温,研磨即得到所述的白色荧光粉。此种荧光粉涂覆近紫外LED芯片获得的白光LED器件,其白光的发色稳定,色彩还原性好,工艺简单,流明效率高。

    正偶数多边形Rayleigh波产生器件

    公开(公告)号:CN103178803B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201310044829.7

    申请日:2013-02-05

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种正偶数多边形Rayleigh波产生器件,包括在同一压电基片材料上制作的n个叉指换能器,n为大于等于4的偶数;所述的n个叉指换能器按照正n边形设置在所述压电基片材料上,各相邻的叉指换能器之间有间距且间距相等。其通过在同一压电基片材料上制作一组按照正偶数多边形设置的Rayleigh波叉指换能器,实现多角度Rayleigh波的激发,进而满足具有对Rayleigh波激发角度、强度等特性具有不同需求的功能性器件的需求。

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