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公开(公告)号:CN1828950A
公开(公告)日:2006-09-06
申请号:CN200610016742.9
申请日:2006-04-04
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明具体涉及一种以纳米晶体TiO2薄膜材料为基体的金属-半导体-金属结构(MSM)的光伏型紫外光探测器及该紫外光探测器的制备方法。从下到上依次包括绝缘衬底、用溶胶凝胶法在绝缘衬底上生长的纳米晶体TiO2薄膜、在纳米晶体TiO2薄膜上用蒸发或溅射的方法制备的插指金属电极。该探测器的制备方法是:首先采用溶胶-凝胶技术在绝缘衬底上生长一层均匀致密的纳米晶体TiO2薄膜,然后在纳米晶体TiO2薄膜的表面溅射-层金属,最后利用标准光刻技术形成插指电极。本发明制备的MSM结构的光伏型紫外光探测器,具备制备方法简单、便于掌握的优点,对波长从230nm到280nm的紫外波段,探测器有很明显的光响应。
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公开(公告)号:CN1811528A
公开(公告)日:2006-08-02
申请号:CN200610016522.6
申请日:2006-01-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于光电子器件领域,具体涉及一种MEMS液晶光衰减器阵列及制作方法。MEMS液晶光衰减器阵列由单晶硅衬底(10)、入射光纤和出射光纤耦合阵列(5)、填充聚合物分散液晶材料的液晶微槽(4)组成,液晶微槽(4)内的聚合物分散液晶材料由占总重量30%~90%的液晶材料、5%~65%的聚合物单体与适量的稀释剂的混合物、1%~5%的光引发剂经充分搅拌后紫外固化而形成,其中聚合物单体与稀释剂的重量比为1∶5~5∶1。在单晶硅衬底(10)的电极对(7)上加有电场,可以实现对不同光通路中聚合物分散液晶材料的调制,从而实现对多个光通路的光的衰减,进而完成本发明MEMS液晶光衰减器阵列的目的。
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公开(公告)号:CN1405593A
公开(公告)日:2003-03-26
申请号:CN02144511.7
申请日:2002-10-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种具有倾斜下电极结构的扭臂式静电驱动微机械光开关及其制作方法。光开关由扭臂1、微反射镜2、上电极3、绝缘层4、倾斜下电极5组成。其中,微反射镜的镜面和上电极相垂直,扭臂、微反射镜和上电极为一体结构,在同一硅片上制作;倾斜下电极平面相对于上电极平面向下倾斜一定的角度x,下电极在(111)硅片上制作,硅片的法线方向为由 方向向最近的 方向偏转一定角度x。具有倾斜下电极结构的扭臂式静电驱动光开关在与平面下电极结构的光开关具有相同结构尺寸的情况下,可以使静电驱动电压有明显的下降。本发明所述具有倾斜下电极结构的扭臂式静电驱动光开关采用光刻、反应离子刻蚀、湿法化学法腐蚀等常规技术制备。
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公开(公告)号:CN116314388B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202310155485.0
申请日:2023-02-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于稀土金属氧化物Nd2O3的低功耗高性能紫外探测器及其制备方法,属于紫外光电探测技术领域。依次由部分FTO层被刻蚀的带有FTO导电薄膜的玻璃衬底、在衬底表面制备的Ag底电极、采用溶胶‑凝胶法在衬底表面制备的Nd2O3纳米薄膜光敏感层、在FTO层被刻蚀区域上方Nd2O3纳米薄膜光敏感层表面制备的Ag顶电极组成,Ag底电极不与Nd2O3纳米薄膜光敏感层电接触,Ag顶电极‑Nd2O3纳米薄膜光敏感层‑FTO导电薄膜‑Ag底电极构成电回路。本发明制备的器件具有极低的暗电流,同时紫外波段有良好的响应,在无光照待机状态下具有极低的功耗,并且具有较高的紫外光电探测性能,可以用作低功耗高性能紫外探测器。
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公开(公告)号:CN118126087A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410246332.1
申请日:2024-03-05
Applicant: 吉林大学
IPC: C07F9/6561 , H10K85/60 , H10K30/50
Abstract: 一种以苯并噻二唑为核心的自组装单分子层空穴传输材料、制备方法及其在制备太阳能电池中的应用,属于钙钛矿太阳能电池技术领域。该空穴传输材料中含有N、S杂原子的苯并噻二唑结构单元,能够对钙钛矿底界面的结构缺陷进行有效的钝化,侧链上膦酸基团能与器件基底表面通过化学键合从而形成牢固的自组装空穴传输层,所述太阳能电池结构为ITO/空穴传输层/钙钛矿层/C60/BCP/Ag,该空穴传输层能够提高太阳能电池器件的空穴抽取效率同时钝化钙钛矿底层的结构缺陷。本发明涉及的化合物BPBT‑POH自组装单分子层空穴传输材料应用于钙钛矿太阳能电池时,无需高温退火和掺杂即可获得超过20%的光电转化效率,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113489551A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110756005.7
申请日:2021-07-05
Applicant: 吉林大学
IPC: H04B10/70 , H04B10/516 , H04B10/50
Abstract: 一种基于微波光子外部调制技术结合上变频技术的厘米波/毫米波超宽带信号产生装置,属于微波光子学技术领域。由激光源、耦合器1、耦合器2、偏振控制器1、偏振控制器2、双平行马赫曾德尔调制器、马赫曾德尔调制器、任意波形发生器、微波信号源、直流稳压源1、直流稳压源2、直流稳压源3、直流稳压源4、掺铒光纤放大器、可调光滤波器、可调光延迟线、平衡光电探测器、频谱分析仪和示波器构成。该装置能生成厘米波超宽带信号和毫米波超宽带信号,适用于室内超宽带通信系统也适用于室外超宽带雷达系统。本发明基于单边带调制实现上变频技术的方法相较于其他方法具有更好的灵活性、稳定性,且更适用于超宽带信号在长距离光纤中传输。
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公开(公告)号:CN112229457A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011302168.X
申请日:2020-11-19
Applicant: 吉林大学
IPC: G01F1/58
Abstract: 本发明涉及一种新型电磁流量计及其测量方法,属于精密仪表测量技术领域。一种新型电磁流量计,包括流量传感器、励磁电路、信号分析电路、励磁信号采集电路、计算控制模块、人机交互系统及液体管道。励磁电路又是由一个仪表放大器与两个通用运算放大器组成,结构简单可靠。本发明还包括该流量计的新型流量测量方式:励磁对比测量法。即根据经过流速信号分析电路得到的流速信号波形与根据励磁信号采集电路获得的励磁波形的对应关系,找到流速信号的最大值,从而提高液体流速测量精度。
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公开(公告)号:CN109728122B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201910003336.6
申请日:2019-01-03
Applicant: 吉林大学
IPC: H01L31/109 , H01L31/18
Abstract: 一种基于FTO/TiO2/MoO3异质结的紫外探测器及其制备方法,属于无机半导体光电探测器技术领域。从下到上依次由SiO2/FTO衬底、TiO2纳米线、MoO3纳米层、Ag电极组成;待测的紫外光从SiO2/FTO一侧入射;其中SiO2/FTO衬底的厚度为2~3mm,TiO2纳米线的厚度为2~3μm,MoO3纳米层的厚度为2~5nm,Ag电极的厚度为1~3mm。本发明制备的低暗电流、高光暗抑制比、高响应度的紫外探测器具有操作简单,成本较低,且基底材料均为无机半导体材料、无毒环保的特点,具有一定的发展前景和应用价值,对波长330nm~400nm的紫外线具有良好的检测性能。
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公开(公告)号:CN108242506B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201810013882.3
申请日:2018-01-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种带有银/金纳米粒子和光子晶体的半透明聚合物太阳能电池及其制备方法,属于有机光电器件技术领域。是由ITO导电玻璃阴极、PFN阴极缓冲层、PTB7‑Th:PC71BM有源层、MoO3/Ag/Au纳米粒子/MoO3复合阳极缓冲层、Ag阳极、[WO3/LiF]2光子晶体组成。MoO3/Ag/Au纳米粒子/MoO3复合阳极缓冲层中,Ag和Au纳米粒子(NPs)选择性地通过局域表面等离子体共振(LSPR)触发近场增强效应,使有源层对太阳光的利用率提高,降低接触电阻,提高MoO3层的空穴传输能力,从而提高器件的能量转换效率;[WO3/LiF]2光子晶体作为光谱调节层,使透射光谱增强和分层,同时使透射光谱平坦,进而提高器件的显色指数。在MoO3层内掺入Ag/Au纳米粒子,可以有效地提高MoO3层的电导率。
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公开(公告)号:CN111447013A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010262831.1
申请日:2020-04-07
Applicant: 吉林大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/508 , H04B10/54 , H04B10/524
Abstract: 一种基于微波光子学的四阶超宽带信号产生方法及装置,属于微波光子学技术领域。本发明装置由连续波激光器、偏振控制器、任意波形发生器、电放大器1、电放大器2、电放大器3、电放大器4、功分器1、功分器2、功分器3、电延时线、双极化正交相移键控调制器、耦合器、直流稳压源1、直流稳压源2、直流稳压源3、直流稳压源4、直流稳压源5、直流稳压源6、光延时线、平衡光电探测器组成。通过合理设置调制器的工作点和调制指数,使产生的超宽带信号符合美国联邦通信委员会规定的功率谱密度掩模,并且具有较高的功率效率。该装置能够实现两种典型的在通信中使用的调制模式,因此可以作为光载超宽带通信系统的信号源。
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