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公开(公告)号:CN114105223A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111356523.6
申请日:2021-11-16
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种改善氧化镍薄膜特性的方法,所述的氧化镍薄膜是通过溶液法制备的,改善的途径是提高氧化镍的纯度,提高氧化镍纯度的方法是减少氧化镍副产物的产生,减少的副产物是通过合成加热易分解的络合物来实现,合成加热易分解的络合物是通过在氧化镍前驱体溶液中加入二乙醇胺;具体地:从氧化镍薄膜制备的前驱体溶液出发,在氧化镍前驱体溶液中加入二乙醇胺,改变氧化镍薄膜中产生的副产物,提高氧化镍薄膜的特性。本发明从氧化镍薄膜制备的前驱体溶液出发,在前驱体溶液中加入二乙醇胺,改变氧化镍薄膜的合成机制;从而改变氧化镍薄膜中形成的副产物,优化氧化镍薄膜的特性,提高器件的性能。
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公开(公告)号:CN111769050A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010635325.2
申请日:2020-07-03
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种利用拉曼光谱检测钙钛矿太阳能电池效率的方法,其包括制备钙钛矿溶液;在ITO导电玻璃上旋涂PEDOT:PSS溶液后加热;旋涂钙钛矿溶液,加热;滴加酞菁铜,真空静置,进行拉曼光谱检测;所述制备钙钛矿溶液,其为将MAI和碘化铅按摩尔比1:1混合在7:3的丁内酯和二甲基亚砜混合溶剂中,并在温度60℃条件下加热搅拌2h以上;所述旋涂PEDOT:PSS溶液后加热,其为以先低速1000rpm/5s再高速3000rpm/30s进行。本发明的操作过程操作简单,利用拉曼光谱检测钙钛矿电池效率耗时较短,且实验成本低,不需要使用镀膜机。
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公开(公告)号:CN109626322A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811540171.8
申请日:2018-12-17
Applicant: 南通大学
CPC classification number: B81C1/00031 , G01N21/658
Abstract: 本发明公开了一种纳米尖锥状聚合物阵列的简易制备方法及SERS应用,主要利用聚碳酸酯颗粒为原料,通过热熔软化压印的方式,以多孔氧化铝为模板批量制备纳米尖锥状PC阵列结构,通过沉积不同厚度的纳米银膜获得具有高灵敏度和稳定性的SERS活性基底,用于检测不同浓度的结晶紫和罗丹明分子。本发明能够大大降低纳米针尖状SERS基底的生产成本,为简单快速地制备大面积均匀的纳米针尖阵列结构提出了可借鉴的思路;利用本发明提供的具有尖锥状PC阵列结构的SERS基底对探针分子具有良好的吸附性,测得的拉曼信号均匀性好,灵敏度高,能在低激光能量下检测到10‑6 M的染料分子拉曼信号。
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公开(公告)号:CN109540791A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201810560639.3
申请日:2018-05-25
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种液芯光波导反应器及利用其制备SERS芯片的方法,其中所述光波导反应器包括上层金属薄膜、第一玻璃片、第二玻璃片、第三玻璃片、下层金属薄膜和玻璃基座,所述上层金属薄膜镀在第一玻璃片上,第二玻璃片、第三玻璃片均与第一玻璃片粘合,第二玻璃片、第三玻璃片均粘结在玻璃基座上,下层金属薄膜镀在玻璃基座上,第二玻璃片、第三玻璃片和下层金属薄膜之间形成样品池,本发明能够把激光直接耦合进入两金属层之间的导波层中产生超高阶导模同时产生振荡场,形成驻波,样品池中溶液与下层金属膜在导波层光场激发下发生化学反应,从而刻蚀下层金属膜得到具有周期结构的SERS芯片,这种方法高效、可重复、成本低。
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公开(公告)号:CN103417191A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201210149345.4
申请日:2012-05-15
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种具有检测和热化疗性能的多功能拉曼探针(7)装置,用于肿瘤检测与治疗领域。本发明是由抗体(1)、标记分子(2)、表面增强拉曼光谱(SERS)活性纳米粒子(3)、热敏凝胶层(4)、纳米药物(5)和磁性纳米粒子(6)组成,可以实现对肿瘤的实时无损在线检测以及对肿瘤病灶实现局域化的热化疗,可以安全的针对肿瘤部位进行治疗而尽可能的不破坏正常组织或细胞。
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公开(公告)号:CN102967593A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210493141.2
申请日:2012-11-28
Applicant: 南通大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 一种光波导增强机制的拉曼光谱的设计构思,用来鉴别物质、定性和定量分析物质的性质。本发明是由金属薄膜、厚玻璃、样品池和金属薄膜组成,它能够把785nm激光直接耦合进入两金属层之间的波导层中产生超高光强的、偏振无关的超高阶导模,从而增强拉曼散射。这种增强不同于表面等离子增强,无需加入金属纳米溶胶;也不同于共振拉曼效应和液芯光纤拉曼增强,对入射光波长和样品折射率无要求。
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公开(公告)号:CN113572014A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110817010.4
申请日:2021-07-19
Applicant: 南通大学
IPC: H01S5/02 , H01S5/34 , C09K11/88 , C09K11/02 , B05D1/00 , B05D3/02 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种全无机半导体量子点激光器的制备方法,所述全无机量子点是以无机ZnO溶胶为表面配体修饰的CdSe/CdS@ZnO量子点,该量子点薄膜经高温退火处理后作为量子点微型激光器的光增益介质层,然后在室温环境下利用电子束热蒸发法沉积高质量的上高反镜,最终制得全无机半导体量子点微型激光器。本发明的全无机量子点激光器,可以有效解决传统量子点因表面有机配体导致的量子点光学性能及器件性能不稳定性的问题,进而增强量子点激光器的发射性能及其稳定性。本发明提出的全无机量子点激光器的制备方有利于促进量子点微型激光器件走向实际应用。
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公开(公告)号:CN113567416A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110835230.X
申请日:2021-07-23
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于CMOS模板及PS球图案化自组装的SERS基底的制备方法及SERS基底,本发明以廉价的CMOS芯片为模板,首先利用PDMS复制得到CMOS表面纳米凸起阵列的负结构,并在结构化的PDMS表面进行PS微球的图案化自组装,再通过等离子体处理使图案化的PS微球表面形成纳米级的粗糙度,最后通过磁控溅射在该粗糙表面生长银纳米颗粒,得到可用于原位检测的柔性透明SERS基底。本发明提供的基底灵敏度高,均匀性好,可对目标分子实现低浓度检测,且成本低,消耗小,操作简单。此外,CMOS芯片模板可重复利用,经济环保。
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