垂直堆垛PEDOT:PSS/PbS/CsPbCl3纳米结构柔性光探测器的制备方法

    公开(公告)号:CN112786789B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202110024496.6

    申请日:2021-01-08

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于微纳光电子器件领域,涉及一种简单的低温溶液法制备垂直堆垛的PEDOT:PSS/PbS/CsPbCl3纳米结构柔性光探测器的方法。在光照下,PEDOT:PSS/PbS/CsPbCl3柔性光探测器表现出紫外‑可见‑近红外的宽谱探测能力。在405nm光照下,PEDOT:PSS/PbS/CsPbCl3柔性光探测器的光响应度可达6.67A/W,探测率达5.78×1010Jones。一系列弯曲角和连续弯曲后的光电流数据表明,PEDOT:PSS/PbS/CsPbCl3柔性光探测器具有良好的可靠性和稳定性。因此,垂直堆垛的无机钙钛矿基PEDOT:PSS/PbS/CsPbCl3纳米结构有望为高性能、大规模和可穿戴的宽谱光探测器提供新的机遇。

    一种金-硫化铅核壳纳米棒光探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110739358A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201910911738.6

    申请日:2019-09-25

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种金-硫化铅核壳纳米棒光探测器及其的制备方法,通过三步阳离子置换法制备了结晶度良好的金硫化铅核壳纳米棒Au-PbS NRs,壳层的生长过程可分为三步,第一步在金纳米棒周围生长一层银;第二步通过硫化反应生成硫化银;第三步通过阳离子交换反应制备了硫化铅壳层。然后,运用液相旋涂技术制备了基于场效应光电晶体管的Au-PbS NRs光探测器。本发明通过金纳米棒与硫化铅半导体的这种结合方式来增强器件性能,更为稳定、易于操作、可大范围使用。这种特殊制备的光探测器不仅量子效率、响应度、探测率等探测性能有数倍的提高,同时实现了在近红外波段探测性能的提升,方法具有简单易操作,快速,成本低廉、可大面积生产等特点。

    一种双栅异质结构激子晶体管、制备方法及用途

    公开(公告)号:CN115498062A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211310236.6

    申请日:2022-10-25

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种双栅异质结构激子晶体管、制备方法及用途,所述晶体管包括表面镀有底栅电极的SiO2/Si衬底、附着在SiO2/Si衬底上的二维层状材料异质结、附着在二维层状材料异质结中间区域的介电层薄膜、附着在二维层状材料异质结上且位于介电层薄膜两侧的两侧透光导电层薄膜、以及附着在介电层薄膜上的中间透光导电层薄膜。中间透光导电层薄膜上附着有栅极,两侧透光导电层薄膜上分别附着有漏极与源极。工作时,入射光与SiO2/Si衬底上的底栅电极之间相互作用会产生表面等离激元共振效应,利用表面等离激元共振效应可以增强半导体材料的光吸收效率,由若干个该激子晶体管组成的集成系统还兼具光学数据传输和电子数据处理系统的优势。

    基于金-氧化亚铜纳米线网状结构等离激元FET及制备方法

    公开(公告)号:CN108321205A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810059011.5

    申请日:2018-01-22

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供基于金-氧化亚铜纳米线网状结构等离激元FET及制备方法。包括以下步骤:制作氧化亚铜纳米线;将表面活性剂和弱还原剂溶解到蒸馏水中,加热,并保持恒温,再将氧化亚铜纳米线倒入溶液中,搅拌,得到混合溶液;调节四氯金酸溶液PH值到弱碱性,将的四氯金酸溶液缓慢加入混合溶液中,形成Au-Cu2O纳米复合结构;将Au-Cu2O纳米复合结构溶于水与表面张力小的溶剂混合液中,得到Au-Cu2O纳米复合结构溶液;将Au-Cu2O纳米复合结构溶液均匀的铺到FET衬底上,形成纳米线网状结构,低温自然晾干;低温热退火,确保纳米复合结构与衬底上的金线欧姆接触,制作出具有Au-Cu2O纳米线网状结构的FET。本发明制作方法具有简单,快速,成本低廉等特点,比传统FET更加灵敏,探测范围也更广。

    一种金属-半导体异质结柔性紫外光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN114709334A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210312521.5

    申请日:2022-03-28

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属‑半导体异质结柔性紫外光电探测器及其制备方法,包括柔性衬底,金属电极层、Al层、ZnO层、Cs3Cu2I5层和PDMS聚二甲基硅氧烷层,柔性衬底为聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜,金属电极层形成于柔性基底的表面,Al层形成于金属电极层的表面,ZnO层形成于Al层的表面,Cs3Cu2I5层形成于ZnO层的表面,PDMS聚二甲基硅氧烷层形成于Cs3Cu2I5层的表面,本发明使用PET柔性衬底,使得所制备的光电探测器具备优秀的机械柔性,满足了可穿戴电子设备的要求;本发明采用简单低温溶液法合成材料,满足简单易制备,低成本生产光电子设备的要求,有利于大规模的商业应用。

    一种Au/PbS/CsPbCl3垂直堆垛结构光晶体管的制备方法

    公开(公告)号:CN112635618A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011494864.5

    申请日:2020-12-17

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于纳米半导体器件技术领域,涉及一种用简单的低温溶液法制备垂直堆垛Au/PbS/CsPbCl3纳米结构光晶体管的方法。Au/PbS/CsPbCl3光晶体管是一种极具潜力的高性能光探测器件,在没有光照的情况下,该光晶体管的有效电子迁移率和空穴迁移率分别可达654.75cm2/V s和732.18cm2/V s。在光照下,Au/PbS/CsPbCl3光晶体管表现出紫外‑可见‑近红外的宽谱光探测能力。在532nm光照下,Au/PbS/CsPbCl3光晶体管的光响应度高达3892A/W,探测率为3.29×1013jones,外量子效率为106%。本发明的方法具有方法简易,成本低,快速,可大面积生产,实用性强等特点。

    基于金-氧化亚铜纳米线网状结构等离激元FET及制备方法

    公开(公告)号:CN108321205B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201810059011.5

    申请日:2018-01-22

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供基于金‑氧化亚铜纳米线网状结构等离激元FET及制备方法。包括以下步骤:制作氧化亚铜纳米线;将表面活性剂和弱还原剂溶解到蒸馏水中,加热,并保持恒温,再将氧化亚铜纳米线倒入溶液中,搅拌,得到混合溶液;调节四氯金酸溶液PH值到弱碱性,将的四氯金酸溶液缓慢加入混合溶液中,形成Au‑Cu2O纳米复合结构;将Au‑Cu2O纳米复合结构溶于水与表面张力小的溶剂混合液中,得到Au‑Cu2O纳米复合结构溶液;将Au‑Cu2O纳米复合结构溶液均匀的铺到FET衬底上,形成纳米线网状结构,低温自然晾干;低温热退火,确保纳米复合结构与衬底上的金线欧姆接触,制作出具有Au‑Cu2O纳米线网状结构的FET。本发明制作方法具有简单,快速,成本低廉等特点,比传统FET更加灵敏,探测范围也更广。

    一种双光束泵浦探测实验系统

    公开(公告)号:CN107449738A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710470834.2

    申请日:2017-06-20

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: G01N21/17 G01N21/01 G01N2021/0106 G01N2201/068

    Abstract: 本发明提供了一种双光束泵浦探测实验系统,通过第一分束镜,将飞秒激光光束分成一级泵浦光和探测光,一级泵浦光和探测光之间存在时间延迟,通过第二分束镜将一级泵浦光分成两束二级泵浦光,其中一束二级泵浦光经多次反射后与另一束二级泵浦光垂直汇聚到第三分束镜,经第三分束镜先分束再合束后,合并成包含四个不同延时的飞秒激脉冲的两束四级泵浦光,延迟后的探测光与四级泵浦光经聚焦透镜会聚后在样品表面形成一个光斑,通过光信号采集系统获取样品对探测光的吸收信号的二维成像。本发明实现了实现样品表面瞬态反射率突变次数增加,并能控制时间延迟,因此能使用双光束泵浦探测试验实现物质内部超快动力学过程的可视化研究。

    垂直堆垛PEDOT:PSS/PbS/CsPbCl3纳米结构柔性光探测器的制备方法

    公开(公告)号:CN112786789A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110024496.6

    申请日:2021-01-08

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于微纳光电子器件领域,涉及一种简单的低温溶液法制备垂直堆垛的PEDOT:PSS/PbS/CsPbCl3纳米结构柔性光探测器的方法。在光照下,PEDOT:PSS/PbS/CsPbCl3柔性光探测器表现出紫外‑可见‑近红外的宽谱探测能力。在405nm光照下,PEDOT:PSS/PbS/CsPbCl3柔性光探测器的光响应度可达6.67A/W,探测率达5.78×1010Jones。一系列弯曲角和连续弯曲后的光电流数据表明,PEDOT:PSS/PbS/CsPbCl3柔性光探测器具有良好的可靠性和稳定性。因此,垂直堆垛的无机钙钛矿基PEDOT:PSS/PbS/CsPbCl3纳米结构有望为高性能、大规模和可穿戴的宽谱光探测器提供新的机遇。

    一种金纳米棒-硫化铅量子点光探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110707177A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910909853.X

    申请日:2019-09-25

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种金纳米棒-硫化铅量子点光探测器及其制备方法,包括以下步骤:硫化铅量子点PbS QDs溶液的制备、金纳米棒Au NRs溶液的制备和金纳米棒-硫化铅量子点光探测器的制备,本发明在背栅基底上分层旋涂的方法制备硫化铅量子点PbS QDs-金纳米棒Au NRs-硫化铅量子点PbS QDs三明治层状结构的金纳米棒-硫化铅量子点光探测器。采用这种方法制备的光探测器的量子效率、响应度、探测度相较于单纯硫化铅光探测器均有大幅度的提高,表现出良好的光电性能,可实现从可见光到近红外光的宽光谱探测。本发明的方法具有方法简易,成本低,快速,可大面积生产,实用性强等特点。

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