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公开(公告)号:CN114823945B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202210450327.3
申请日:2022-04-27
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01L31/032 , H01L31/0352 , H01L31/0224 , H01L31/0232 , H01L31/108 , H01L31/18 , G02B5/00
Abstract: 本发明的金属/钛掺杂氧化钨肖特基结的探测器结构及制备方法,涉及光电探测器制作领域。具体将掺氟氧化锡(FTO)导电玻璃作为衬底;利用磁控溅射的方法在FTO导电玻璃衬底一侧表面沉积钛掺杂氧化钨层;放入马弗炉中进行高温热处理,氧化钨晶化使表面产生内陷结构;利用磁控溅射或真空蒸镀的方法在热处理后的附有钛掺杂氧化钨层的FTO导电玻璃表面沉积金属。内陷结构使最终器件金属表面具有等离子体激元效应,以增强器件对入射光的吸收、转换效率和实现响应光谱的拓宽,突破传统无机材料探测器禁带宽度的限制,进而获得高性能的宽光谱光电探测器。
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公开(公告)号:CN110109311A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910315706.X
申请日:2019-04-19
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: G02F1/1514 , G02F1/1523
Abstract: 一种全固态电致变色器件及其制备方法,包括衬底A和衬底B,所述衬底A内侧依次设有透明导电层A和阳极电致变色层;所述衬底B内侧依次设有透明导电层B和阴极电致变色层;所述阳极电致变色层与阴极电致变色层之间设有固体电解质层。制备方法包括如下步骤:(1)衬底A和衬底B的处理;(2)阳极电致变色层的制备;(3)阴极电致变色层的制备;(4)固体电解质层的制备;(5)全固态电致变色器件的制备。本发明的有益效果是:方法简便、离子导电率高、抗老化性能好,采用互补型电致变色薄膜,在保证变色要求的前提下,实现低电压下电致变色器件快速互补变色,提高玻璃使用的安全性,驱动电压低,具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN105088312B
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201510514087.9
申请日:2015-08-20
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛纳米管阵列薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)第一次预处理;(2)第一次阳极氧化反应;(3)第二次预处理;(4)第二次阳极氧化反应。本发明提供的二氧化钛纳米管阵列薄膜的制备方法,通过两次阳极氧化反应过程,控制优选的工艺参数,制备得到的二氧化钛纳米管阵列薄膜的纳米管排列规则、结构完整、表面形貌优异,所得纳米管大小均匀,管长较长,管径较大,壁厚均匀。本发明的制备方法操作简单,条件温和,易控制,节约反应时间,减少成本;避免了纳米管顶端倒伏的发生。
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公开(公告)号:CN106958008A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710089165.4
申请日:2017-02-20
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
CPC classification number: C23C14/35 , C23C14/0036 , C23C14/083
Abstract: 本发明公开了一种通过直流磁控溅射法制备氧化钽薄膜的方法,包括以下步骤:取经过预处理的基材放入磁控溅射仪的反应室中,反应室抽真空后,充入纯度为99.95%的Ar作为工作气体和纯度为99.95%的O2作为反应气体,调节溅射工作气压,设置溅射功率,溅射Ta靶材,在基材上获得氧化钽薄膜。本发明提供的一种通过直流磁控溅射法制备氧化钽薄膜的方法,所得TaOx薄膜具有优良的离子传输性能、低的电导率和较高的透过率。氧化钽膜层致密性良好。
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公开(公告)号:CN104815523B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510153108.9
申请日:2015-04-01
Applicant: 东北大学
IPC: B01D53/14 , B01D53/18 , C02F9/08 , C02F9/10 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种新型海水脱硫系统及脱硫方法,包括一种新型海水脱硫系统,其特征在于,包括海水脱硫循环系统和辅机系统,其中,所述的海水脱硫循环系统包括:供应池1、吸收塔2、曝气池3和净化塔4,所述的供应池1、吸收塔2、曝气池3和净化塔4通过循环管道5顺次连接。本发明通过利用海水脱硫循环系统和辅机系统,尤其是通过增设净化塔,并将供应池、吸收塔、曝气池和净化塔组成循环系统,使得海水经曝气池后处理后,50%的海水进入净化塔进行软化,软化后的海水再进入供应池,从而一方面降低了海水的硬度,降低了管道及脱硫装置结垢、淤积、堵塞、腐蚀的概率,另一方面也提高了海水碱度,减少了供应池的海水供应量,提高了脱硫效率。
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公开(公告)号:CN105129846A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510513836.6
申请日:2015-08-20
Applicant: 东北大学
IPC: C01G23/047 , C03C17/23 , H01G9/20
CPC classification number: Y02E10/542
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛纳米管/纳米带复合薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)二氧化钛纳米管薄膜的制备;(2)前驱体溶胶的配制;(3)二氧化钛纳米管/纳米带复合薄膜的制备。所制备得到的复合薄膜可以用于染料敏化太阳能电池中。本发明提供的二氧化钛纳米管/纳米带复合薄膜的制备方法原料易得,制备条件温和,易控制,操作简单,节约时间,节省成本。制备得到的复合薄膜能够用于染料敏化太阳能电池领域。复合薄膜由于纳米带带状结构的存在增大了比表面积;由于纳米管的存在从而具有了有序管状结构,同时纳米带也具有一定的取向,因而染料分子更易吸附于复合薄膜上,对电子的传输效率更高,其光电转化效率从而得以提升。
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公开(公告)号:CN105088312A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510514087.9
申请日:2015-08-20
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛纳米管阵列薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)第一次预处理;(2)第一次阳极氧化反应;(3)第二次预处理;(4)第二次阳极氧化反应。本发明提供的二氧化钛纳米管阵列薄膜的制备方法,通过两次阳极氧化反应过程,控制优选的工艺参数,制备得到的二氧化钛纳米管阵列薄膜的纳米管排列规则、结构完整、表面形貌优异,所得纳米管大小均匀,管长较长,管径较大,壁厚均匀。本发明的制备方法操作简单,条件温和,易控制,节约反应时间,减少成本;避免了纳米管顶端倒伏的发生。
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公开(公告)号:CN117936646A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410109961.X
申请日:2024-01-26
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明涉及一种贫铜富硒能带可控的铜铟镓硒薄膜及其制备方法,属于CIGS薄膜太阳能电池材料的制备技术领域。本发明采用了单靶溅射法,使用了高效安全的固态硒源硒化装置,所选靶材为1号靶材和2号靶材,通过磁控溅射方法,采用CuInGaSe四元靶材探究以得出较好的工艺参数范围和最佳工艺参数,结合少量硒粉硒化工艺实现薄膜厚度方向Cu、Se元素的梯度分布进而构筑出特定微型能带结构,并且使用了变靶材成分和变溅射功率两种方式来实现CIGS吸收层能带调控。所制得的CIGS薄膜晶粒尺寸大,表面平整致密,呈富铜贫硒的元素比例状态;方块电阻小,载流子迁移率大,载流子浓度大,吸光性好,光电性能优良。
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公开(公告)号:CN114823945A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210450327.3
申请日:2022-04-27
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01L31/032 , H01L31/0352 , H01L31/0224 , H01L31/0232 , H01L31/108 , H01L31/18 , G02B5/00
Abstract: 本发明的金属/钛掺杂氧化钨肖特基结的探测器结构及制备方法,涉及光电探测器制作领域。具体将掺氟氧化锡(FTO)导电玻璃作为衬底;利用磁控溅射的方法在FTO导电玻璃衬底一侧表面沉积钛掺杂氧化钨层;放入马弗炉中进行高温热处理,氧化钨晶化使表面产生内陷结构;利用磁控溅射或真空蒸镀的方法在热处理后的附有钛掺杂氧化钨层的FTO导电玻璃表面沉积金属。内陷结构使最终器件金属表面具有等离子体激元效应,以增强器件对入射光的吸收、转换效率和实现响应光谱的拓宽,突破传统无机材料探测器禁带宽度的限制,进而获得高性能的宽光谱光电探测器。
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公开(公告)号:CN113249091A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110545978.6
申请日:2021-05-19
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明的一种ATO包覆铯钨青铜复合纳米粉体及其制备方法,其中包覆层为掺锑二氧化锡ATO,复合纳米粉体的颗粒包括铯钨青铜内核和包覆所述铯钨青铜的掺锑二氧化锡ATO外壳,所述铯钨青铜内核的通式为CsxWO3,其中0.1≤x≤0.33。制备过程中通过在铯钨青铜表面包覆化学性质稳定的ATO,隔绝铯钨青铜内核与外界的水或氧气接触,提高了铯钨青铜的化学稳定性,并保持较好分散性,同时将ATO和铯钨青铜纳米粉CsxWO3的近红外吸收性能进行综合,在不影响铯钨青铜内核可见光高透过率及红外光高阻隔率性能基础上实现进一步提升,大幅优于现有红外阻隔涂料。
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