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公开(公告)号:CN102875145A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210375807.4
申请日:2012-09-29
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: C04B35/475 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供了一种层状钙钛矿结构陶瓷及其制备方法,该方法将钛酸酯类化合物、铋源化合物、锶源化合物、铁源化合物、钴源化合物与络合剂在溶剂中混合搅拌,加热蒸干燃烧成粉,预烧后得到粉体;将所述粉体压片,进行热压烧结,得到式(I)结构的陶瓷。与现有技术中采用固相烧结工艺制备陶瓷相比,本发明采用溶液法与热压烧结相结合制备得到式(I)结构陶瓷。首先,引入不易挥发的低价态的锶离子,改善了因铋离子挥发而增加的漏电流,提高了铁电性能;其次,溶液法制备,使得原料分散均匀,所得粉体组分均匀,具有较高的反应活性,使得Fe-Co离子充分耦合;再次,热压烧结使材料获得较高的致密性和取向性,可得到单相层状钙钛矿结构的材料。Bi(n+1-x)SrxFe(n-3)/2Co(n-3)/2Ti3O3(n+1)(I)。
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公开(公告)号:CN110233173B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN201810178851.3
申请日:2018-03-05
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: H10D62/10 , H10D62/83 , H10D64/60 , H10D8/00 , H10D8/01 , H10F77/20 , H10F77/14 , H10F77/122 , H10F71/00 , H10F30/00
Abstract: 本发明提供了一种多功能器件,包括衬底,薄膜电极,量子点胶体颗粒,金属电极。本发明在衬底上,通过将带状二维材料薄膜断开,在外加驱动电压作用下,用胶体量子点将断开的薄膜重新连接的方式获得多功能器件,最终形成二维材料薄膜/量子点/二维材料薄膜的特殊平面结构。本发明提供的多功能器件其功能类似传统的光电二极管,具有很好的整流特性和光电探测性能,本发明提供的多功能器件与传统半导体光电二极管的区别在于,其性能受温度影响小,并且具有非常高的光电响应。同时,本发明提供的多功能器件的制备方法工艺简单,对衬底没有选择,而且二维材料薄膜、量子点原材料广泛,制备容易,成本低廉,对环境友好,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN113138176A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010058685.0
申请日:2020-01-19
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: G01N21/3586 , G01N21/01
Abstract: 本发明提供了一种太赫兹超材料传感器,包括单元结构;所述单元结构包括柔性基底与设置在柔性基底上的非对称开口环结构。与现有技术相比,本发明提供的太赫兹超材料传感器为柔性基底,不仅可以降低损耗,也便于样品的检测;在柔性基底上设置非对称开口环结构,可同时产生Fano共振和电偶极子共振,使得其在太赫兹波段具有双波段共振频率,其中Fano共振是一种具有高Q值的谐振模式,且两个共振峰对应于抗生素在太赫兹波段的吸收峰位置,从而可通过耦合作用有效地提高传感器的传感灵敏性。
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公开(公告)号:CN111854946A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010817573.9
申请日:2020-08-14
Applicant: 中国科学技术大学
Abstract: 本发明提供了一种超高灵敏度的太赫兹波外差法探测器,利用生长在拍频激光吸收层上的重金属电极对间隙吸收拍频激光能量,同时反铁磁层吸收共振太赫兹波,并由自旋-轨道耦合作用实现在重金属电极对里自旋流向电荷流的转换,从而在重金属电极对里产生混频,并实现太赫兹波频率向易于测量的常规电子学射频波段的频率的下转换,最终通过频谱分析仪等设备分析得到外差信号。该超高灵敏度的太赫兹波外差法探测器利用了反铁磁振子频率在太赫兹波段的属性,结合外差方法,具有频率选择性好和灵敏度高等优点。
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公开(公告)号:CN111606701A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010103447.7
申请日:2020-02-19
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/475 , C04B35/622 , H01F1/40
Abstract: 本发明提供了一种如式Bi8Fe3-xMxTi2O20Q所示的类钙钛矿层状结构化合物;本申请还提供了所述类钙钛矿层状结构化合物的制备方法。与以往只单独对铋氧层结构进行调制或者通过掺杂剂对钙钛矿层分子设计进行调制不同,本发明对进行铋氧层调制,在使得铋氧层和钙钛矿层均形成新的结构单元的同时,以过渡金属元素作为掺杂剂向钙钛矿层B位进行磁性离子掺杂来调制其分子设计,使所得过渡金属元素掺杂的类钙钛矿层状结构化合物具有高居里温度、良好的磁性和绝缘性能,在未来能量传输、节能等方面的应用具有良好的潜力。
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公开(公告)号:CN110233173A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201810178851.3
申请日:2018-03-05
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: H01L29/06 , H01L29/16 , H01L29/43 , H01L29/861 , H01L21/329 , H01L31/0224 , H01L31/028 , H01L31/0352 , H01L31/09 , H01L31/18
Abstract: 本发明提供了一种多功能器件,包括衬底,薄膜电极,量子点胶体颗粒,金属电极。本发明在衬底上,通过将带状二维材料薄膜断开,在外加驱动电压作用下,用胶体量子点将断开的薄膜重新连接的方式获得多功能器件,最终形成二维材料薄膜/量子点/二维材料薄膜的特殊平面结构。本发明提供的多功能器件其功能类似传统的光电二极管,具有很好的整流特性和光电探测性能,本发明提供的多功能器件与传统半导体光电二极管的区别在于,其性能受温度影响小,并且具有非常高的光电响应。同时,本发明提供的多功能器件的制备方法工艺简单,对衬底没有选择,而且二维材料薄膜、量子点原材料广泛,制备容易,成本低廉,对环境友好,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN108414955A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810213397.0
申请日:2018-03-15
Applicant: 中国科学技术大学
CPC classification number: G01R33/1253 , G01N27/72
Abstract: 本申请公开一种测磁样品杆、测磁系统和测磁方法,所述测磁样品杆包括基板、多条金属电极线和多个金属插针,其中多条金属电极线形成在基板上,所述多条金属电极线与所述多个金属插针电性连接,当需要对待测磁样品进行磁性测量时,将待测磁样品安装到测磁样品杆上,所述待测磁样品通过多个金属电极线连接至金属插针,再通过金属插针连接到外部电源,形成闭合回路,当闭合回路中通过电流或施加电压时,对待测磁样品的磁性进行测试,从而得到待测磁样品的宏观磁性。也即,通过本发明提供的测磁样品杆,能够直接对待测磁样品进行加电测磁,实现了通过对待测磁样品原位施加电场或电流,表征样品的宏观磁性的目的。
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公开(公告)号:CN102875146B
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201210375865.7
申请日:2012-09-29
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: C04B35/475 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供了一种层状钙钛矿结构陶瓷及其制备方法,该方法将钛酸酯类化合物、铋源化合物、镧源化合物、铁源化合物、钴源化合物与络合剂在溶剂中混合搅拌,加热蒸干燃烧成粉,经过预烧压片烧结,得到式(I)结构的层状钙钛矿结构陶瓷。与现有技术中采用固相烧结工艺制备陶瓷相比,本发明采用溶液法与烧结工艺。首先,采用溶液法,使得原料分散均匀,易于得到单相层状钙钛矿结构材料;其次,溶液法制备的粉体具有较高的反应活性,从而使烧结的温度相对较低,并且无需经过球磨及排塑等过程,缩短了制备周期;再次,镧离子的引入提高了陶瓷的铁电性能,钴离子与铁离子耦合,提高了陶瓷的铁磁性能。Bi7-xLaxFe1.5Co1.5Ti3O21(I)
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公开(公告)号:CN102925151A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210401765.7
申请日:2012-10-19
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: C09K11/79
Abstract: 本发明提供了一种上转换发光材料及其制备方法,该材料由内核、中间层和外壳组成,所述内核为金纳米颗粒层,中间层为二氧化硅层,外壳为掺杂有Yb3+和Re3+的氧化钇层。与现有技术核壳结构的上转换发光材料相比,本发明上转换发光材料采用纳米金核作为等离基元,并以双掺杂的氧化钇层为上转换发光层。首先,利用金纳米颗粒的表面增强效应,提高了上转换发光效率;其次,氧化钇基质在可见光以及红外波段具有较好的透射性能,声子能量较低,为430~550cm-1,可以进行高浓度掺杂,也有利于提高上转换发光效率;再次,氧化钇化学性质稳定,制备较简单,成本较低。
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公开(公告)号:CN102701218A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210125147.4
申请日:2012-04-25
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: C01B33/12
Abstract: 本发明提供一种中空二氧化硅颗粒的制备方法,包括以下步骤:a)提供银颗粒模板;b)在所述银颗粒模板上沉积二氧化硅,得到包覆二氧化硅的银颗粒;c)将所述包覆二氧化硅的银颗粒煅烧后保温,得到中空二氧化硅颗粒。本发明以银颗粒为模板,在其上沉积二氧化硅后将得到的包覆二氧化硅的银颗粒进行煅烧,使包裹在二氧化硅中的银颗粒释放在空气中,从而得到中空二氧化硅颗粒。本发明采用的银颗粒模板的形状和尺寸具有良好的可调节性,从而使得本发明制备的中空二氧化硅颗粒的形状和尺寸可同时调节,具有良好的可调性。结果表明,本发明制备的中空二氧化硅颗粒为球形或管形,其直径为30nm~350nm,其壁厚为17nm~50nm。
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