光谱分辨探测组件及制备方法

    公开(公告)号:CN113029338A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201911348538.0

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种光谱分辨探测组件及制备方法,属于光谱分辨探测和成像技术领域,能够解决现有光谱探测器探测成本较高,工艺较为复杂,无法实现任意波长区分探测的问题。所述光谱分辨探测组件包括:基底和设置在基底上的多个探测结构;多个探测结构规则排布;不同探测结构由不同组分的钙钛矿前驱体溶液制成;不同探测结构的吸收边波长不同。本发明用于制作光谱仪器件、多光谱成像器件。

    一种聚合物基功能薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN108676182B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201810160814.X

    申请日:2018-02-27

    Abstract: 本发明提供了一种聚合物基功能薄膜及其制备方法,所述功能薄膜包括至少一层聚合物薄膜,且聚合物薄膜中的至少一层为含有纳米空腔的聚合物薄膜。该聚合物基功能薄膜通过在聚合物溶液中添加不同几何结构的纳米牺牲模板,成膜后再选择性的去除纳米牺牲模板,从而在聚合物薄膜中形成纳米空腔结构,本发明提供的聚合物基功能薄膜可以灵活改变聚合物薄膜的有效折射率,实现与器件的匹配,进而改善应用器件元件的光电性能。

    基于钙钛矿量子点滤光膜的光谱仪和光谱测量方法

    公开(公告)号:CN110296758B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201910422330.2

    申请日:2019-05-21

    Abstract: 本发明涉及基于钙钛矿量子点滤光膜的光谱仪和光谱测量方法,方法包括:S1:将截止边在250nm~850nm波段内连续可调的滤光膜贴附在CCD相机传感器的感光表面;S2:构造目标光谱的CCD相机的测量值模型;S3:构造目标光谱的梯度函数和光谱重构的算法优化模型;S4:通过在算法优化模型中引入拉格朗日乘子,得到算法优化模型的拉格朗日函数;S5:初始化设置,包括:预置收敛阈值,预置目标光谱的初始值、拉格朗日乘子和权重参数;S6:根据ALM的迭代重建原则,更新目标光谱的梯度、目标光谱、拉格朗日乘子和权重参数;S7:当更新前后的目标光谱的差值小于阈值时,输出更新后的目标光谱,否则,重复步骤S6‑S7。

    LED泵浦的钙钛矿量子点连续激光器及其制备方法

    公开(公告)号:CN108365511B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201810095572.0

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 本发明涉及LED泵浦的钙钛矿量子点连续激光器及其制备方法。一种LED泵浦的钙钛矿量子点连续激光器的制备方法包括:在发光二极管LED的出光面上形成光子晶体结构或光栅结构;以及在所述光子晶体结构或光栅结构上制备由钙钛矿量子点材料与聚合物构成的复合发光膜,其中,所述LED为所述激光器的泵浦源,所述光子晶体结构或光栅结构为所述激光器的谐振腔,而所述复合发光膜为所述激光器的增益介质。

    一种钙钛矿微晶发光材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106883845B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201710229040.7

    申请日:2017-04-10

    Abstract: 本发明提供一种杂化钙钛矿微晶发光材料,所述杂化钙钛矿微晶发光材料的通式为A4BX6,其中A为CH3NH3+、NH=CHNH3+、C(NH2)3+或R2NH3+,B为Ge、Sn、Pb、Sb、Bi、Cu或Mn的金属离子中的任意一种,X为Cl‑、Br‑以及I‑中的至少一种,其中R2为链碳原子数在1‑8之间的饱和直链烷基基团或饱和支链烷基基团或不饱和直链烷基基团或不饱和支链烷基基团或芳香基团。本发明首次制备出了A4BX6型的有机无机杂化钙钛矿发光材料,所制备的有机无机杂化钙钛矿发光材料发光效率高、稳定性好。本发明还提供一种制备杂化钙钛矿微晶发光材料的方法,该方法同时也可以应用于制备无机钙钛矿微晶发光材料,该方法简单、通用性强,材料的产率高,能达到90%以上、杂质少,清洗提纯容易、成本低,材料纯度高。

    基于钙钛矿量子点滤光膜的光谱仪和光谱测量方法

    公开(公告)号:CN110296758A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910422330.2

    申请日:2019-05-21

    Abstract: 本发明涉及基于钙钛矿量子点滤光膜的光谱仪和光谱测量方法,方法包括:S1:将截止边在250nm~850nm波段内连续可调的滤光膜贴附在CCD相机传感器的感光表面;S2:构造目标光谱的CCD相机的测量值模型;S3:构造目标光谱的梯度函数和光谱重构的算法优化模型;S4:通过在算法优化模型中引入拉格朗日乘子,得到算法优化模型的拉格朗日函数;S5:初始化设置,包括:预置收敛阈值,预置目标光谱的初始值、拉格朗日乘子和权重参数;S6:根据ALM的迭代重建原则,更新目标光谱的梯度、目标光谱、拉格朗日乘子和权重参数;S7:当更新前后的目标光谱的差值小于阈值时,输出更新后的目标光谱,否则,重复步骤S6-S7。

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