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公开(公告)号:CN114197048A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111490995.0
申请日:2021-12-08
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种具有二维电子气的单晶薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化镧和氧化钛前驱体粉末均匀混合后研磨,并用压片机压靶,在马弗炉中高温烧结后得到LaTiO3靶材;(2)清洗并刻蚀SrTiO3基片;(3)将LaTiO3靶材和处理后的SrTiO3基片一同放入脉冲激光沉积系统,在合适的条件下生长LaTiO3单晶薄膜;(4)在真空环境下,获得不同温度下的相同厚度的LaTiO3薄膜;(5)控制不同的氧压,在薄膜生长时能达到的真空度从高真空降到低真空,每隔一个数量级生长一个薄膜,制得不同氧压下的LaTiO3薄膜。本发明通过曲线可以看出薄膜与STO界面之间都存在二维电子气,使薄膜表现出金属性。
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公开(公告)号:CN114197035A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111493121.0
申请日:2021-12-08
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明属于功能薄膜材料制备技术领域,公开了一种钙钛矿薄膜及其外延制备方法,通过脉冲激光沉积的方法生长具有溶解性的单晶外延牺牲层薄膜,并且通过调控牺牲层的晶格参数匹配得以实现一定晶格参数范围内的钙钛矿结构单晶薄膜生长,调控牺牲层的晶格常数实现不同钙钛矿薄膜的转移。本发明通过向Sr3Al2O6掺杂Ca,调控Sr3Al2O6牺牲层的晶格常数实现不同种类钙钛矿薄膜的外延生长方法,所制备的单晶薄膜致密性好,稳定性高、生长速度快、具有良好的重复性以及与靶材拥有一致的化学计量比,Sr3Al2O6在溶解过程中不会对生长在上面的薄膜产生不良影响,通过调控其晶格常数使其可以作为其他材料的牺牲层。
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公开(公告)号:CN114086118A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111319477.2
申请日:2021-11-09
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种自支撑柔性LaNiO3薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)制备Sr3Al2O6靶材;(2)制备LaNiO3靶材;(3)清洗并刻蚀SrTiO3基片;(4)将Sr3Al2O6靶材、LaNiO3靶材和处理后的SrTiO3基片一同放入脉冲激光沉积系统,接着依次在SrTiO3衬底上外延生长出Sr3Al2O6和LaNiO3单晶薄膜;(5)在薄膜表面悬涂一层PMMA并加热,接着溶解;(6)PMMA和LaNiO3薄膜漂浮在水面上后,用Si片将其打捞并烘干;(7)将样品去除PMMA,取出后烘干,制得产品。Sr3Al2O6作为牺牲层用来得到柔性导电的LaNiO3薄膜,其具有质量高,简单快捷的特点。
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公开(公告)号:CN107257258B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201710433998.8
申请日:2017-06-09
Applicant: 电子科技大学
IPC: H04B10/516 , H04L27/00
Abstract: 本发明公开了一种灵活栅格弹性光网络中降低激光器随机频偏影响的方法,首先将固定频率栅格均分成若干个细粒度的频率栅格,然后根据业务的源宿节点、业务流量需求以及当前的网络资源,为业务进行路由和波长分配,在分配时需保证每个源宿节点所分配的频率栅格是连续的,然后对每组连续频率栅格的频率间隔进行压缩,频率间隔压缩有两种方式,一种是无频谱重叠的压缩,可以用常规方法接收与恢复,另一种是存在频谱重叠的压缩,采用蝶形均衡器恢复。本发明通过对连续频率栅格的频率间隔进行压缩,降低不同源宿节点的激光器随机频偏间的相互影响,提高灵活栅格弹性光网络的传输性能。
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公开(公告)号:CN114197048B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202111490995.0
申请日:2021-12-08
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种具有二维电子气的单晶薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化镧和氧化钛前驱体粉末均匀混合后研磨,并用压片机压靶,在马弗炉中高温烧结后得到LaTiO3靶材;(2)清洗并刻蚀SrTiO3基片;(3)将LaTiO3靶材和处理后的SrTiO3基片一同放入脉冲激光沉积系统,在合适的条件下生长LaTiO3单晶薄膜;(4)在真空环境下,获得不同温度下的相同厚度的LaTiO3薄膜;(5)控制不同的氧压,在薄膜生长时能达到的真空度从高真空降到低真空,每隔一个数量级生长一个薄膜,制得不同氧压下的LaTiO3薄膜。本发明通过曲线可以看出薄膜与STO界面之间都存在二维电子气,使薄膜表现出金属性。
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公开(公告)号:CN115652258A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211438775.8
申请日:2022-11-17
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种具有良好电输运性能的非晶薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化镧和氧化钛前驱体粉末均匀混合后研磨,并用压片机压靶,在马弗炉中高温烧结后得到LaTiO3靶材;(2)清洗并刻蚀SrTiO3基片;(3)将LaTiO3靶材和处理后的SrTiO3基片一同放入脉冲激光沉积系统,在合适的条件下生长LaTiO3非晶薄膜;(4)在室温、真空环境下生长了不同厚度的非晶LaTiO3薄膜。本发明通过曲线可以看出薄膜表现出金属性,具有良好的电输运性。
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公开(公告)号:CN117758211A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311511564.7
申请日:2023-11-13
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于超导性薄膜材料技术领域,尤其涉及一种镍酸盐薄膜超导电性的可逆调控方法,包括:S1,将SrTO3作为薄膜生长的衬底,以制备出的Nd0.8Sr0.2NiO3为靶材,在一定氧分压和激光能量密度下进行脉冲激光沉积,得到高质量的钙钛矿Nd0.8Sr0.2NiO3薄膜;沉积的薄膜样品包裹在铝箔中与还原剂CaH2粉末混合在石英管并抽真空密封,然后放在管式炉中进行退火处理,最终获得具有超导特性的无限层结构Nd0.8Sr0.2NiO2薄膜;S2,将具有超导特性的无限层Nd0.8Sr0.2NiO2薄膜放在空气中加热至630℃,将其氧化为与初始制备相同结构的钙钛矿Nd0.8Sr0.2NiO3薄膜。
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公开(公告)号:CN114086118B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202111319477.2
申请日:2021-11-09
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种自支撑柔性LaNiO3薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)制备Sr3Al2O6靶材;(2)制备LaNiO3靶材;(3)清洗并刻蚀SrTiO3基片;(4)将Sr3Al2O6靶材、LaNiO3靶材和处理后的SrTiO3基片一同放入脉冲激光沉积系统,接着依次在SrTiO3衬底上外延生长出Sr3Al2O6和LaNiO3单晶薄膜;(5)在薄膜表面悬涂一层PMMA并加热,接着溶解;(6)PMMA和LaNiO3薄膜漂浮在水面上后,用Si片将其打捞并烘干;(7)将样品去除PMMA,取出后烘干,制得产品。Sr3Al2O6作为牺牲层用来得到柔性导电的LaNiO3薄膜,其具有质量高,简单快捷的特点。
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公开(公告)号:CN107257258A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710433998.8
申请日:2017-06-09
Applicant: 电子科技大学
IPC: H04B10/516 , H04L27/00
CPC classification number: H04B10/5165 , H04L27/0014 , H04L2027/0026
Abstract: 本发明公开了一种灵活栅格弹性光网络中降低激光器随机频偏影响的方法,首先将固定频率栅格均分成若干个细粒度的频率栅格,然后根据业务的源宿节点、业务流量需求以及当前的网络资源,为业务进行路由和波长分配,在分配时需保证每个源宿节点所分配的频率栅格是连续的,然后对每组连续频率栅格的频率间隔进行压缩,频率间隔压缩有两种方式,一种是无频谱重叠的压缩,可以用常规方法接收与恢复,另一种是存在频谱重叠的压缩,采用蝶形均衡器恢复。本发明通过对连续频率栅格的频率间隔进行压缩,降低不同源宿节点的激光器随机频偏间的相互影响,提高灵活栅格弹性光网络的传输性能。
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公开(公告)号:CN106169573A
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201610874632.X
申请日:2016-10-06
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC classification number: H01M4/366 , B82Y30/00 , H01M4/38 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯包覆硫族单质的复合材料的制备方法,涉及纳米复合材料制备领域。本发明提供的制备方法采用喷雾干燥处理,使得石墨烯片层包覆硫族单质,在应用于锂离子电池电极时,能够有效缓冲硫族物质在电化学反应中的体积效应,同时还提高了材料的导电性,大大降低电池的阻抗,从而有效地提高了材料的电化学性能。本发明制备方法解决了现有技术石墨烯‑硫族复合材料的制备方法不利于大规模生产的问题,本发明具有产业化潜力,通过使用喷雾干燥处理,缩短了生产周期;制备工艺简单易行、反应条件温和,因此具有能耗少、成本低的优势,可应用于高容量锂离子电池电极材料。
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