一种氧化锡电子浆料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114023887B

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202111274942.5

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本发明属于半导体材料制备领域,具体涉及一种氧化锡电子浆料及其制备方法和应用,包括将氧化锡纳米颗粒与金属离子掺杂剂、溶剂、粘结剂混合并做分散处理,其中,所述氧化锡纳米颗粒与所述金属离子掺杂剂的摩尔比根据所需氧化锡电子浆料的电学性能确定;粘结剂用于粘结、造孔以及分散浆料;对分散处理后的混合物浓缩,得到所需氧化锡电子浆料。进一步通过涂布烧结得到氧化锡膜层,可以应用于太阳能电池、发光二极管和场效应晶体管等光电子器件中的载流子传输层或者缓冲层。本发明通过在浆料制备过程之中进行掺杂处理,可调节氧化锡膜层的半导体性能,以达到对器件性能的提升,并且工艺简单,条件易控,可批量制备,有着良好的应用前景。

    基于常量加速度和零和速度脉冲约束的轨道机动补偿方法

    公开(公告)号:CN119975845A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510300941.5

    申请日:2025-03-13

    Inventor: 郭向 刘佳乐

    Abstract: 本发明公开了基于常量加速度和零和速度脉冲约束的轨道机动补偿方法,涉及卫星轨道计算技术领域,包括获取GNSS观测数据、卫星姿态数据、星历数据和外源数据并进行轨道拟合得到粗糙动力学轨道,对GNSS观测数据进行周跳探测和粗差剔除,得到后续参数估计所需的干净观测值,利用干净观测值、卫星状态、状态转移矩阵以及参数敏感矩阵,在原始观测误差方程基础上增加零和速度脉冲约束方程,构建增广观测误差方程,迭代进行参数估计与轨道积分,直至收敛,生成高精度动力学轨道,本发明采用基于常量加速度和零和速度脉冲约束的轨道机动补偿方法,提高了动力学轨道与运动学轨道之间的一致性以及动力学基线的KBR检核精度。

    一种基于M估计的导航卫星钟差快速加密方法

    公开(公告)号:CN119986720A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510300053.3

    申请日:2025-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于M估计的导航卫星钟差快速加密方法,涉及卫星导航定位领域,包括以下步骤:S1:对数据进行一致性检查,读取导航卫星轨道和钟差数据、测站坐标和接收机钟差数据、GNSS辅助数据,进行数据初始化和数据预处理;S2:构建历元间差分观测方程;S3:进行相对钟差参数抗差估计;S4:获得高采样相对钟差;S5:根据低采样绝对钟差和高采样相对钟差进行钟差综合,并输出高采样绝对钟差;能够有效提高钟差加密的计算效率和抗差性,在保障高精度的同时显著降低计算开销,满足低轨卫星精密轨道确定及高精度动态定位等实际应用需求。

    一种氧化锡电子浆料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114023887A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111274942.5

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本发明属于半导体材料制备领域,具体涉及一种氧化锡电子浆料及其制备方法和应用,包括将氧化锡纳米颗粒与金属离子掺杂剂、溶剂、粘结剂混合并做分散处理,其中,所述氧化锡纳米颗粒与所述金属离子掺杂剂的摩尔比根据所需氧化锡电子浆料的电学性能确定;粘结剂用于粘结、造孔以及分散浆料;对分散处理后的混合物浓缩,得到所需氧化锡电子浆料。进一步通过涂布烧结得到氧化锡膜层,可以应用于太阳能电池、发光二极管和场效应晶体管等光电子器件中的载流子传输层或者缓冲层。本发明通过在浆料制备过程之中进行掺杂处理,可调节氧化锡膜层的半导体性能,以达到对器件性能的提升,并且工艺简单,条件易控,可批量制备,有着良好的应用前景。

    一种经过表面修饰的多孔氧化物电子传输层、制备及应用

    公开(公告)号:CN117835711A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311821348.2

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明属于半导体器件制备领域,涉及一种经过表面修饰的多孔氧化物电子传输层、制备及应用。制备方法为:在衬底上涂敷多孔氧化物电子传输层;涂敷盐修饰剂溶液以浸没多孔氧化物电子传输层;去除溶剂以实现多孔氧化物电子传输层表面的修饰。选用含有软酸阳离子和硬碱阴离子的盐修饰剂,促使阴离子在氧空位处的吸附,实现了氧空位的钝化与多孔氧化物电子传输层性能的调控,优化了电子传输层的功函数与电导率。所制备的经过表面修饰的多孔氧化物电子传输层可用于太阳能电池、发光二极管、光电探测器和场效应管,可获得更优异的器件性能。

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