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公开(公告)号:CN105177522A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510566230.9
申请日:2015-09-08
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种具有减反射微纳结构的复合固溶半导体耦合的碳基纳米颗粒薄膜及其制备方法,该方法包括蝶翅的选择和前处理、活化处理,并在蝶翅上化学沉积金属/半导体耦合的纳米颗粒,真空碳化蝶翅等步骤。本发明制备具有减反射微纳结构的复合固溶半导体耦合的碳基纳米颗粒薄膜的方法通过利用蝴蝶翅膀来制作复合固溶半导体纳米颗粒薄膜,制作过程简单、安全、稳定、成本低、耗能低,所制备的纳米颗粒薄膜实现了宏观大尺度化,且具有蝶翅的减反射微观结构。这种薄膜在红外光谱波段具有高吸收减反射性能,并且具有优异的红外光热转换性能,及光电效应,从而实现了红外热辅助红外探测,可将其应用其红外光电,红外探测。
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公开(公告)号:CN104060243A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410303299.8
申请日:2014-06-30
Applicant: 上海交通大学
IPC: C23C18/31
Abstract: 本发明公开了一种具有减反射微观结构的等离子体、磁性一体化金属纳米颗粒薄膜及其制备方法,该方法包括蝶翅的选择和前处理、活化处理,在蝶翅上化学沉积等离子体共振与磁性一体化的纳米颗粒,真空碳化蝶翅等步骤。本发明制备纳米颗粒薄膜的方法通过利用蝴蝶翅膀来制作等离子体、磁性一体化金属纳米颗粒薄膜,制作过程简单、安全、稳定、成本低、耗能低,所制备的纳米颗粒薄膜实现了宏观大尺度化,且具有蝶翅的减反射微观结构。这种薄膜在几乎整个太阳光谱波段都具有高吸收减反射性能,并且具有优异的红外光热转换性能,及热致磁变效应,从而实现了红外光致磁变。可将其应用其红外光致磁变效应,制备红外光致磁变薄膜以用于红外光信息记录。
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公开(公告)号:CN105177522B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201510566230.9
申请日:2015-09-08
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种具有减反射微纳结构的复合固溶半导体耦合的碳基纳米颗粒薄膜及其制备方法,该方法包括蝶翅的选择和前处理、活化处理,并在蝶翅上化学沉积金属/半导体耦合的纳米颗粒,真空碳化蝶翅等步骤。本发明制备具有减反射微纳结构的复合固溶半导体耦合的碳基纳米颗粒薄膜的方法通过利用蝴蝶翅膀来制作复合固溶半导体纳米颗粒薄膜,制作过程简单、安全、稳定、成本低、耗能低,所制备的纳米颗粒薄膜实现了宏观大尺度化,且具有蝶翅的减反射微观结构。这种薄膜在红外光谱波段具有高吸收减反射性能,并且具有优异的红外光热转换性能,及光电效应,从而实现了红外热辅助红外探测,可将其应用其红外光电,红外探测。
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公开(公告)号:CN103567457B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310480043.X
申请日:2013-10-11
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02E10/40
Abstract: 本发明公开了一种具有减反射微观结构的纳米颗粒系统及其制备方法,以及采用该纳米颗粒系统制备太阳能集热器的光能吸收器的方法及太阳能集热器,其中该纳米颗粒系统的制备包括蝶翅的选择和前处理、沉积贵金属纳米颗粒,及沉积硫族半导体纳米颗粒等步骤。本发明制备的纳米颗粒系统实现了大尺度化,且具有蝶翅的减反射微观结构。本发明的纳米颗粒系统在几乎整个太阳光谱波段都具有高吸收减反射性能,并且具有优异的光热转换性能,其光热转换效率为30.56%,由其制作的太阳能集热器光能吸收器的太阳能吸收比可达到98%。
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公开(公告)号:CN103567457A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310480043.X
申请日:2013-10-11
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02E10/40
Abstract: 本发明公开了一种具有减反射微观结构的纳米颗粒系统及其制备方法,以及采用该纳米颗粒系统制备太阳能集热器的光能吸收器的方法及太阳能集热器,其中该纳米颗粒系统的制备包括蝶翅的选择和前处理、沉积贵金属纳米颗粒,及沉积硫族半导体纳米颗粒等步骤。本发明制备的纳米颗粒系统实现了大尺度化,且具有蝶翅的减反射微观结构。本发明的纳米颗粒系统在几乎整个太阳光谱波段都具有高吸收减反射性能,并且具有优异的光热转换性能,其光热转换效率为30.56%,由其制作的太阳能集热器光能吸收器的太阳能吸收比可达到98%。
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