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公开(公告)号:CN108767124B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201810578463.4
申请日:2018-06-07
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于碳量子点掺杂电子传输层和改性碳量子点掺杂活性层的聚合物太阳能电池及其制备方法,属于聚合物太阳能电池技术领域。由ITO导电玻璃衬底/碳量子点掺杂的PEI电子传输层/改性碳量子点掺杂的PTB7:PCBM活性层/MoO3空穴传输层/Ag阳极组成。本发明采用简单化学方法对初步合成的水溶性碳量子点进行改性处理合成改性碳量子点,将其吸收光谱由近紫外扩展到整个可见光区,提高其光吸收特性,并且采用简单掺杂方法将其掺杂进入活性层,提高活性层光吸收,并且利用其高电导率提高活性层载流子传输,提高激子分离,利用碳量子点与给受体之间的福斯特能量转移提高器件对光的利用,进而提高器件性能,提高太阳能电池器件效率。
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公开(公告)号:CN107359217B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201710568283.3
申请日:2017-07-13
Applicant: 吉林大学
IPC: H01L31/09 , H01L31/032 , H01L31/0352 , H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 一种快速响应紫外光探测器及其制备方法,属于半导体光电探测器技术领域。从下到上由石英片衬底、Ag NPs内部修饰的纳米TiO2薄膜有源层基体、在该有源层基体上制备的Au插指电极组成,待测的紫外光从石英片衬底底部入射。首先采用溶胶凝胶技术制备TiO2溶胶,并在石英衬底上依次制备TiO2薄膜、蒸镀Ag NPs、制备TiO2薄膜,得到Ag NPs内部修饰的纳米TiO2薄膜有源层基体材料;接着进行光刻、磁控溅射、剥离金属在薄膜表面形成插指图案的Au电极。本发明制备的快速响应紫外光探测器采用的工艺简单,而且Ag和TiO2资源丰富,易于大规模生产,能够实现对波长250~350nm的紫外光的优良检测。
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公开(公告)号:CN106442644B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201610848417.2
申请日:2016-09-26
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于Ce5Sn3/Sn3O4三维分等级结构的甲醛气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。传感器从下至上依次由Al2O3衬底、Pd金属叉指电极、在Pd金属叉指电极上采用涂覆技术制备的Ce5Sn3/Sn3O4三维分等级结构敏感层组成;Ce5Sn3/Sn3O4三维分等级结构是一种由厚度为70nm~100nm的二维纳米片自组装而成的三维分等级结构,二维纳米片为掺杂了Ce5Sn3的Sn3O4材料,锡和铈的原子质量比为100:0.5~2。本发明制备的一种基于Ce5Sn3/Sn3O4三维分等级结构的甲醛气体传感器具有制备方法简单、成本低廉、响应恢复速度快、有望大规模生产的特点,对甲醛气体具有良好的检测性能。
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公开(公告)号:CN106449996B
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201610985078.2
申请日:2016-10-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于洋葱碳纳米粒子/Ag复合电极的有机太阳能电池及其制备方法,属于有机太阳能电池制备技术领域。本发明通过简单的水热方法合成层状结构功能性洋葱碳纳米粒子,利用其高的电荷收集能力制作洋葱碳纳米粒子/Ag复合电极,并将该电极用于聚合物有机太阳能电池阳极的制作。洋葱碳纳米粒子由多层片状单层碳分子组成,具有很好的电荷存储效应,由于洋葱碳纳米粒子特殊层状结构,能够有效实现电荷收集与传输,因此可以有效加快太阳能电池载流子收集。同时,由于碳材料具有较高的光吸收特性,当材料接受光照以后,光激发电子能够有效填补银电极与传输层之间的界面陷阱,因此能够有效改善界面电荷传输,进而提高有机太阳能电池能量转换效率。
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公开(公告)号:CN106024966B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201610363130.0
申请日:2016-05-27
Applicant: 吉林大学
IPC: H01L31/101 , H01L31/032 , H01L31/0392 , H01L31/18
CPC classification number: Y02E10/50 , Y02P70/521
Abstract: 一种基于多晶面Ir‑Pd纳米粒子体系掺杂的TiO2薄膜紫外探测器及其制备方法,属于半导体紫外光电探测技术领域。按紫外光线入射方向,从下至上依次为:石英片衬底、多晶面Ir‑Pd纳米粒子体系掺杂的TiO2薄膜、通过磁控溅射方法制备的Au叉指电极。多晶面Ir‑Pd纳米粒子体系掺杂的TiO2薄膜的厚度为80~110nm;在该薄膜中,Ti与Ir的摩尔比为1:0.0005~0.002,Ti与Pd的摩尔比为1:0.0005~0.002,Ir‑Pd纳米粒子体系中的Ir纳米粒子和Pd纳米粒子均为多晶面结构。制作多晶面Ir‑Pd纳米粒子体系掺杂的TiO2薄膜材料,可以在Ir,Pd纳米粒子和TiO2三种材料优良性质的基础之上,通过调节掺杂Ir,Pd纳米粒子的量,更好的提升复合材料性能,从而提高器件在紫外探测领域的能力,使新型紫外探测器具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106773142A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201610763037.9
申请日:2016-08-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于受激布里渊散射效应、相位调制和光学滤波的用于超宽带(UWB)信号的可调谐微波光子陷波滤波器,属于微波光子学技术领域。由激光器,第一光耦合器,相位调制器,第一可调谐光滤波器,高非线性光纤,第一微波信号源,第一强度调制器,第二可调谐光滤波器,第二微波信号源,第二强度调制器,第三可调谐光滤波器,第二光耦合器,光环行器,光电探测器和矢量网络分析仪组成。本发明通过受激布里渊散射效应、相位调制和光学滤波相结合,实现用于超宽带信号的可调谐微波光子陷波滤波器。通过改变泵浦光信号的数量,可以改变陷波的个数。通过改变泵浦光的频率,可以实现陷波中心频率的调谐。
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公开(公告)号:CN106442644A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610848417.2
申请日:2016-09-26
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于Ce5Sn3/Sn3O4三维分等级结构的甲醛气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。传感器从下至上依次由Al2O3衬底、Pd金属插指电极、在Pd金属插指电极上采用涂覆技术制备的Ce5Sn3/Sn3O4三维分等级结构敏感层组成;Ce5Sn3/Sn3O4三维分等级结构是一种由厚度为70nm~100nm的二维纳米片自组装而成的三维分等级结构,二维纳米片为掺杂了Ce5Sn3的Sn3O4材料,锡和铈的原子质量比为100:0.5~2。本发明制备的一种基于Ce5Sn3/Sn3O4三维分等级结构的甲醛气体传感器具有制备方法简单、成本低廉、响应恢复速度快、有望大规模生产的特点,对甲醛气体具有良好的检测性能。
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公开(公告)号:CN106356421A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610910686.7
申请日:2016-10-20
Applicant: 吉林大学
IPC: H01L31/109 , H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521 , H01L31/109 , H01L31/18
Abstract: 一种基于垂直导电方向的TiO2-NiO异质P-N结所形成光控传输沟道的紫外探测器及其制备方法,属于半导体紫外光电探测技术领域。从下至上依次由衬底、采用溶胶-凝胶法在衬底上制备的纳米TiO2薄膜、采用蒸镀法在纳米TiO2薄膜上制备的一对Au引线点、采用蒸镀法及控制氧化法在纳米TiO2薄膜表面和Au引线点上制备的Au/Ni叉指电极、采用蒸镀法及控制氧化法在TiO2薄膜表面和Au/Ni叉指电极上制备的NiO薄膜构成,其中NiO薄膜的厚度为20~60nm。叉指电极间形成垂直于器件导电方向的TiO2-NiO异质P-N结,在暗态下空间电荷区较宽,器件传输沟道较窄,有效限制暗电流;在紫外光照下,P-N结内建电场减弱,空间电荷区变窄,光控传输沟道变宽,实现器件的高光电流。
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公开(公告)号:CN106299129A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610801083.3
申请日:2016-09-05
Applicant: 吉林大学
IPC: H01L51/42
CPC classification number: Y02E10/549 , H01L51/42
Abstract: 一种基于双传输层界面修饰提高等离子体共振吸收的有机太阳能电池及其制备方法,属于有机太阳能电池技术领域。从下至上,依次为ITO导电玻璃衬底/TiO2电子传输层/Au-TiO2核壳结构纳米粒子层/PTB7活性层/Ag-WO3核壳结构纳米粒子层/WO3空穴传输层/Ag阳极组成,本发明通过在电子传输层TiO2与活性层之间生长一层Au-TiO2核壳结构纳米粒子并且在空穴传输层WO3与活性层之间生长一层Ag-WO3核壳结构纳米粒子分别对电子传输层与空穴传输层进行修饰,利用活性层两侧的Au纳米粒子表面等离子体共振效应增强活性层光吸收,进而提高器件对太阳光的利用。该方法简单实用,器件制备过程基于溶液方法,成本低,易于操作,为未来有机太阳能电池的发展有很大借鉴意义。
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公开(公告)号:CN105928983A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610490157.6
申请日:2016-06-17
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明公开了一种乙炔气体传感器及其制备方法,该乙炔气体传感器由Al2O3衬底、Pd金属叉指电极和基于Au纳米粒子修饰SnO2纳米晶敏感层组成。该制备方法的步骤为:把Pd金属叉指电极的Al2O3衬底清洗干净并干燥;室温条件下得到SnO2纳米晶材料;将氯金酸溶于去离子水形成氯金酸溶液,然后将SnO2纳米晶加入到氯金酸溶液中,超声处理后加入氨水,所得产物清洗、干燥、煅烧得到Au纳米粒子修饰的SnO2纳米晶材料,研磨成微球粉末;滴入去离子水,再研磨成浆料;将浆料涂覆在Pd金属叉指电极上,烘干得到以Au纳米粒子修饰SnO2纳米晶为敏感层、以Pd为金属的Pd金属叉指电极的气体传感器。
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