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公开(公告)号:CN114920239B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210505230.8
申请日:2022-05-10
Applicant: 北京理工大学
IPC: C01B32/19 , C01B32/194 , C01B19/00 , C30B25/00 , C30B29/46
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于水蒸气的二维材料转移或堆垛方法,包括:对衬底采用氧等离子体进行处理,在预处理后的衬底表面生成层状二维材料,得到预制复合基材;对预制复合基材表面旋涂转移介质后烘干,在其表面覆盖支撑凝胶,得到预制转移基材;将预制转移基材在水蒸气环境下进行熏蒸,获得转移基材;将转移基材上的预处理后的衬底剥离,得到转移基底;将转移基底转移至目标基底上,进行烘烤后,洗脱转移介质,完成二维材料的转移。通过上述方式,实现简单、高效、低污染地转移机械解理或者CVD生长制备的多种类二维材料,并降低科研中湿法转移引起的样品污染和屏蔽使用强酸/碱性溶液带来的危险性,从而降低科研成本,提高科研效率的效果。
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公开(公告)号:CN114920239A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210505230.8
申请日:2022-05-10
Applicant: 北京理工大学
IPC: C01B32/19 , C01B32/194 , C01B19/00 , C30B25/00 , C30B29/46
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于水蒸气的二维材料转移或堆垛方法,包括:对衬底采用氧等离子体进行处理,在预处理后的衬底表面生成层状二维材料,得到预制复合基材;对预制复合基材表面旋涂转移介质后烘干,在其表面覆盖支撑凝胶,得到预制转移基材;将预制转移基材在水蒸气环境下进行熏蒸,获得转移基材;将转移基材上的预处理后的衬底剥离,得到转移基底;将转移基底转移至目标基底上,进行烘烤后,洗脱转移介质,完成二维材料的转移。通过上述方式,实现简单、高效、低污染地转移机械解理或者CVD生长制备的多种类二维材料,并降低科研中湿法转移引起的样品污染和屏蔽使用强酸/碱性溶液带来的危险性,从而降低科研成本,提高科研效率的效果。
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公开(公告)号:CN117187763A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311111610.4
申请日:2023-08-30
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本申请实施例提供一种二元化合物的制备方法,包括:步骤S1:在衬底上生成第一薄膜和第二薄膜;步骤S2:所述第一薄膜和所述第二薄膜通过化学气相沉积法,生成不同物相比例的二元化合物,其中,在步骤S1中,所述第一薄膜和所述第二薄膜的含量通过所述第一薄膜和所述第二薄膜的厚度来控制,在步骤S2中,通过控制第一薄膜和第二薄膜的厚度比例,控制不同物相比例的所述二元化合物的生成。本发明实施例提供的一种二元化合物的制备方法能够实现二元化合物的大面积可控相变。
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公开(公告)号:CN118387962A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410520141.X
申请日:2024-04-26
Applicant: 北京理工大学
IPC: C02F1/14 , C02F1/04 , C02F103/08
Abstract: 本申请实施例提供一种海水淡化器,包括:海水蒸发部,包括顶盖和基座,所述顶盖罩设于所述基座上,所述基座设有进水通道和加热件,所述进水通道用于将海水引入所述海水蒸发部内,并覆盖在所述基座的加热件上方,所述加热件用于吸收太阳能,以将海水加热蒸发成水蒸汽;蒸汽冷凝部,设置在所述海水蒸发部的下方,并与所述海水蒸发部连通,以能够与海水接触,使得水蒸汽能够冷凝成淡水;和淡水储存部,设置在所述蒸汽冷凝部的下方,并与所述蒸汽冷凝部连通,以储存所述蒸汽冷凝部生成的淡水。本申请实施例提供的海水淡化器能够高效地利用太阳能将海水转换成淡水,同时无需消耗常规能源,产水方式环保无污染。
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公开(公告)号:CN115663060A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202210554680.6
申请日:2022-05-19
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/032 , H01L31/113 , G01N21/35
Abstract: 本发明提供了一种利用二维材料的非线性光学效应增强红外光探测的方法,是先加工制备基于二维材料的光电探测器件,然后对制备好的光电探测器件进行基本物性表征,接着表征光电探测器件的二维材料的非线性光学性质,再表征利用非线性光学效应实现红外光电探测的性能,最后通过电场调控和多层堆叠调控来提升光电探测器件的探测灵敏度。本发明构思合理、操作简单,采用二维材料制备光电探测器件,非线性过程不受到波矢匹配限制条件的制约,应用范围更广,能克服红外光电探测领域因带隙限制导致的材料选择极其有限的技术困境。
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