一种基于有机场效应管氨气传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN107565019B

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201710762357.7

    申请日:2017-08-30

    Abstract: 本发明属于传感器技术领域,公开了一种基于有机场效应管氨气传感器及其制备方法,用于解决现有场效应晶体管气体传感器由于使用需要消耗大量人力和物料的材料而导致成本高的问题。本发明的基于有机场效应晶体管氨气传感器,包括从下至上依次设置的衬底层、栅电极、介电层和有机半导体层,所述有机半导体层的上端连接有源电极和漏电极,其特征在于,所述介电层的材料为蛋清蛋白;所述有机半导体层由加入有质量比为5%‑15%的蛋清蛋白的可溶性有机半导体材料制作而成。

    一种基于无机化合物添加剂的有机薄膜太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN110444673A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910793824.1

    申请日:2019-08-27

    Abstract: 本发明提供了一种基于无机化合物添加剂的有机薄膜太阳能电池及其制备方法。所述太阳能电池包含光活性层,以所述光活性层的总重量为100%计,所述光活性层包括:电子给体材料39-39.5%,电子受体材料58-60%,无机化合物添加剂0.5-3%,并且所述无机化合物添加剂包括CuPbCl3、CuPbBr3、CuPbI3中的一种或多种。所述太阳能电池的光活性层掺有无机化合物添加剂,所述无机化合物添加剂降低了电子受体的团聚,同时减缓了与空气中水氧的反应,从而提高了光活性层的光吸收能力,增强了光活性层中的载流子迁移率,最终提升了电池器件的光电转换性能和寿命。

    一种场效应晶体管的制备方法

    公开(公告)号:CN105931971B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201610548403.9

    申请日:2016-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种场效应晶体管的制备方法,场效应晶体管从下到上依次为衬底、栅电极、介电层、半导体层、源电极和漏电极,封装层。本发明利用虫胶具有粘着性的特点,对介电材料进行物理剥离,从而形成稳定几个分子层厚度的介电层,减少了介电层的溶液法制备步骤,有效杜绝了有毒试剂的使用,并提高了稳定性。同时将虫胶作为衬底和封装层,利用其良好的致密性和抗紫外线抗辐射等特点,阻隔水氧对整个器件的侵蚀以及紫外线和电磁辐射对器件的干扰,从而提高整个器件的稳定性和寿命。该场效应晶体管采用一种可剥离介电层以及生物材料作为衬底和封装,更加容易制备,成本更低,将场效应晶体管应用范围拓宽,适合于可穿戴式设备与生物电子领域。适宜大规模量产。

    一种基于协同效应的有机场效应管湿度传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN108287189B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201810003665.6

    申请日:2018-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于协同效应的有机场效应管湿度传感器及其制备方法,所述有机场效应管从上到下依次为衬底、栅电极、介电层、介电修饰层、半导体层、源电极和漏电极。所述介电层修饰层为有机介电材料和偏钨酸铵的混合材料,所述半导体层为有机半导体材料与偏钨酸铵的混合材料。本发明通过引入含偏钨酸铵有效的提升器件性能及其对湿度的检测能力。偏钨酸铵的引入一方面半导体层形成多介孔结构,另一方面偏钨酸铵的分解,减小了半导体晶粒之间的间隙势垒,有效的提升了器件的性能,更适宜大规模、快速产业化生产。

    一种基于有机场效应管的甲醛传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN107565020B

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201710762810.4

    申请日:2017-08-30

    Abstract: 本发明属于传感器技术领域,公开了一种基于有机场效应管的甲醛传感器及其制备方法,用于解决现有甲醛传感器存在的检测下限不高的问题。本发明的基于有机场效应晶体管的甲醛传感器,包括从下到上依次设置的衬底、栅电极、栅极绝缘层和有机半导体层,所述有机半导体层的上端连接有源电极和漏电极,所述有机半导体层是由靛蓝或靛蓝衍生物与硅藻泥混合制成,所述有机半导体层中硅藻泥的质量百分数为3%~20%。本发明解决现有甲醛传感器存在的检测下限高的问题以及现有甲醛传感器存在的柔韧性差、易对环境造成污染等问题。

    一种基于有机场效应管红外探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109326722A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811201088.8

    申请日:2018-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于有机场效应管红外探测器及其制备方法,场效应晶体管从下到上依次为衬底、栅电极、介电层、半导体层、源电极和漏电极、封装层,所述介电层为高度取向性的丝素蛋白生物材料,所述半导体层为竹纤维与半导体材料的混合材料。本发明利用高度取向性的丝素蛋白,有效的减小了探测器的漏电流以及介电层的介电性能,从而有效的提升了探测率同时减小了探测器的驱动电压;利用竹纤维有效杜绝了有毒试剂的使用,同时由于其红外吸光性,提升探测器的红外响应,实现器件对红外线的高灵敏高响应探测。该红外探测器采用丝素蛋白和竹纤维,生物环保,成本更低,将红外探测器应用范围拓宽,适合于柔性、可穿戴式设备与一次性生物电子领域。

    一种基于有机场效应管压力传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN108225621A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810003688.7

    申请日:2018-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于有机场效应管压力传感器及其制备方法,包括位于最底层的衬底,衬底表面设置有栅电极,衬底与栅电极上面设置有介电层,介电层上面设置有半导体层,半导体层上分别设置有源电极和漏电极,在衬底上还设置有封装层将栅电极,介电层,半导体层,源电极和漏电极包裹其中,其中介电层为竹纤维素与生物介电材料的混合材料,竹纤维素含量为50%~75%,半导体层为竹纤维与可溶性生物半导体材料的混合材料,纤维素含量为5%~15%。本发明传感器中竹纤维素能高灵敏高响应探测压力,掺杂竹纤维素的介电层和有机半导体层使器件稳定性更高,更加环保,制备方法工艺易实现,能最好地兼容生物材料功能层,及减少制备过程对环境的污染。

    一种基于有机场效应管压力传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN108225621B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201810003688.7

    申请日:2018-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于有机场效应管压力传感器及其制备方法,包括位于最底层的衬底,衬底表面设置有栅电极,衬底与栅电极上面设置有介电层,介电层上面设置有半导体层,半导体层上分别设置有源电极和漏电极,在衬底上还设置有封装层将栅电极,介电层,半导体层,源电极和漏电极包裹其中,其中介电层为竹纤维素与生物介电材料的混合材料,竹纤维素含量为50%~75%,半导体层为竹纤维与可溶性生物半导体材料的混合材料,纤维素含量为5%~15%。本发明传感器中竹纤维素能高灵敏高响应探测压力,掺杂竹纤维素的介电层和有机半导体层使器件稳定性更高,更加环保,制备方法工艺易实现,能最好地兼容生物材料功能层,及减少制备过程对环境的污染。

    一种基于空气介电层的有机薄膜晶体管二氧化氮传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110501385A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910808714.8

    申请日:2019-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于空气介电层的有机薄膜晶体管二氧化氮传感器及其制备方法,所述二氧化氮传感器为顶栅顶接触式结构,包括从下到上依次设置的衬底、有机半导体层、支撑膜和栅电极,所述有机半导体层、支撑膜和栅电极围合形成介电层,所述介电层在支撑膜作用下由外界环境空气形成空气介电层,在所述空气介电层内且在有机半导体层上表面上分别设置有源电极和漏电极。与传统有机薄膜晶体管二氧化氮传感器相比,空气介电层的引入避免了二氧化氮在半导体薄膜中缓慢的扩散过程,使得待测气体直接与半导体层沟道相互作用,从而实现了更快的响应回复速度以及高的探测率。

    一种基于有机场效应管的光敏传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109326724A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811091002.0

    申请日:2018-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于有机场效应晶体管的光敏传感器及其制备方法,该制备方法,包括:对衬底进行清洗和干燥处理;采用金属纳米线,在清洗和干燥处理后的所述衬底的表面制备栅电极;将有机介电材料按比例进行超声配比,然后用配比后的溶液,在所述栅电极上面制备介电层;将有机半导体材料与叶绿素按比例进行超声混合,然后用混合后的溶液,在介电层上制备半导体层;采用金属纳米线,在所述半导体层上制备源电极和漏电极;采用虫胶,在所述源电极和漏电极上面制备封装层。本发明通过采用有机半导体材料与叶绿素的混合材料制备光敏传感器的半导体层,使得制备的光敏传感器相比传统的光敏传感器,具有高响应度和高稳定性的特点。

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