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公开(公告)号:CN110429469B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910625003.7
申请日:2019-07-11
Applicant: 燕山大学
IPC: H01S5/10
Abstract: 本发明提供了一种回音壁模式有机微盘谐振腔的制备方法,其属于光学器件领域,该方法包括:将有机半导体分子溶解于有机良溶剂中,得到浓度为2~10mmol/L有机半导体分子溶液;将有机半导体分子溶液注入到醇‑水溶液中,超声1‑3min后,静置8‑12min,析出沉淀,其中醇‑水溶液中醇为低级醇,低级醇的体积百分含量为0~40%;以及将所得沉淀物滴至基板上,自然晾干。该制备方法简单快捷,所制备得到的有机微盘谐振腔纯度高,没有光学缺陷,具有完好的环形边界与超光滑的表面,可以有效地降低光的耦合输出损耗,而且通过改变条件还能够制备两个甚至更多的耦合微盘结构。
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公开(公告)号:CN110184047A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910482196.5
申请日:2019-06-04
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种有机金属混卤化物的制备方法,其属于材料领域。该制备方法包括:配制卤化铅溶液后,在卤化铅溶液中滴加不良溶剂至沉淀物的量保持稳定,再将分离所得的沉淀物干燥后,得到卤化铅纳米线;将卤化铅纳米线与有机胺氢卤酸盐溶液混合,反应12-48小时后,洗涤干燥;其中,卤化铅纳米线或有机胺氢卤酸盐中含有至少两种卤素,且有机金属混卤化物的带隙通过改变不同卤素之间的摩尔比来调控。通过这种制备方法,可对有机金属混卤化物的带隙进行较为精细的调控,得到具有理想带隙的有机金属混卤化物,且该制备方法的转化率高,有机金属混卤化物结晶性好,具有优异的光电性能。
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公开(公告)号:CN107817285A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201710893513.3
申请日:2017-09-28
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N27/414 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC classification number: G01N27/4145 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N27/4146
Abstract: 本发明公开了一种电化学发光纳米逻辑操作器件及制备方法,其制备方法内容包括:BPEA纳米线的制备,电化学发光传感器的制备,以BPEA纳米线电化学发光传感器为分子逻辑门的基本构架,以三苯胺与另一需检测分子为输入条件,BPEA纳米线发出的ECL信号的强度变化为输出结果,从而实现逻辑操作。所述电化学发光纳米逻辑操作器件,由如上所述的制备方法制得,其具有性能优异、价格低廉、工艺简单、操作方便、制作成本低、相比无机纳米材料以及传统的有机纳米材料适用性广且环境友好,可以在不同领域中应用。
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公开(公告)号:CN110184047B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201910482196.5
申请日:2019-06-04
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种有机金属混卤化物的制备方法,其属于材料领域。该制备方法包括:配制卤化铅溶液后,在卤化铅溶液中滴加不良溶剂至沉淀物的量保持稳定,再将分离所得的沉淀物干燥后,得到卤化铅纳米线;将卤化铅纳米线与有机胺氢卤酸盐溶液混合,反应12‑48小时后,洗涤干燥;其中,卤化铅纳米线或有机胺氢卤酸盐中含有至少两种卤素,且有机金属混卤化物的带隙通过改变不同卤素之间的摩尔比来调控。通过这种制备方法,可对有机金属混卤化物的带隙进行较为精细的调控,得到具有理想带隙的有机金属混卤化物,且该制备方法的转化率高,有机金属混卤化物结晶性好,具有优异的光电性能。
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公开(公告)号:CN109851555A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910020111.1
申请日:2019-01-09
Applicant: 燕山大学
IPC: C07D215/30 , C07C15/38 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,提供了一种低维有机纳米材料的聚集结构的制备方法:(1)构建挥发装置;(2)将化合物溶液添加到基底上,将反溶剂添加到挥发容器底部,且反溶剂的添加量不超过支撑部件的高度;所述反溶剂的表面张力小于化合物溶液中所使用溶剂的表面张力;(3)所述化合物溶液和反溶剂添加完毕之后立即封闭所述挥发容器,静置,待化合物溶液中的溶剂和反溶剂挥发完全之后得到低维有机纳米材料的聚集结构。本发明通过调节合成体系的界面张力使得低维有机纳米材料聚集成复杂结构,能够成功制备得到低维有机纳米材料的聚集结构。
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公开(公告)号:CN113703242B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110889439.4
申请日:2021-08-04
Applicant: 燕山大学
IPC: G02F1/1503
Abstract: 本发明提供了一种电化学变色器件,其包括导电玻璃和变色材料,两块导电玻璃的导电层相对设置,且两块导电玻璃用绝缘物质隔开并用胶枪固定形成空腔,在空腔内填充有变色材料;变色材料为溶于有机良溶剂的铅卤化物溶液或铅卤化物钙钛矿溶液。对器件施加0‑3.0V的外在电压,能够在无色和黑色之间转变。本发明电化学变色器件具有很高的颜色对比度,可逆性好且较稳定,制备方法简单快捷,成本较低。
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公开(公告)号:CN113703242A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110889439.4
申请日:2021-08-04
Applicant: 燕山大学
IPC: G02F1/1503
Abstract: 本发明提供了一种电化学变色器件,其包括导电玻璃和变色材料,两块导电玻璃的导电层相对设置,且两块导电玻璃用绝缘物质隔开并用胶枪固定形成空腔,在空腔内填充有变色材料;变色材料为溶于有机良溶剂的铅卤化物溶液或铅卤化物钙钛矿溶液。对器件施加0‑3.0V的外在电压,能够在无色和黑色之间转变。本发明电化学变色器件具有很高的颜色对比度,可逆性好且较稳定,制备方法简单快捷,成本较低。
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公开(公告)号:CN110429469A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910625003.7
申请日:2019-07-11
Applicant: 燕山大学
IPC: H01S5/10
Abstract: 本发明提供了一种回音壁模式有机微盘谐振腔的制备方法,其属于光学器件领域,该方法包括:将有机半导体分子溶解于有机良溶剂中,得到浓度为2~10mmol/L有机半导体分子溶液;将有机半导体分子溶液注入到醇-水溶液中,超声1-3min后,静置8-12min,析出沉淀,其中醇-水溶液中醇为低级醇,低级醇的体积百分含量为0~40%;以及将所得沉淀物滴至基板上,自然晾干。该制备方法简单快捷,所制备得到的有机微盘谐振腔纯度高,没有光学缺陷,具有完好的环形边界与超光滑的表面,可以有效地降低光的耦合输出损耗,而且通过改变条件还能够制备两个甚至更多的耦合微盘结构。
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公开(公告)号:CN106248659A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610825185.9
申请日:2016-09-14
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种晶相依赖有机半导体微纳电化学发光传感器,其是由负载有不同晶型电化学发光微纳材料的导电玻璃做工作电极,由铂丝电极做辅助电极,同时采用Ag/AgCl(饱和氯化钾)电极做参比电极,它们分别插在电化学发光系统的检测池接口上,在注样口中注入1mL浓度为0.1mol/L的KCl做电解质,组成三电极体系。这种有机半导体微纳电化学发光传感器,不仅具有晶相的依赖性,而且其选择性高、操作简易,电化学发光的反应速率高。本发明的传感器制备方法工艺简单,操作方便、成本低、适用性广。本发明的传感器可用于对肌酸酐、多巴胺和亚甲基蓝等生物分子的检测。
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