一种基于双传输层界面修饰提高等离子体共振吸收的有机太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN106299129B

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201610801083.3

    申请日:2016-09-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于双传输层界面修饰提高等离子体共振吸收的有机太阳能电池及其制备方法,属于有机太阳能电池技术领域。从下至上,依次为ITO导电玻璃衬底/TiO2电子传输层/Au‑TiO2核壳结构纳米粒子层/PTB7活性层/Ag‑WO3核壳结构纳米粒子层/WO3空穴传输层/Ag阳极组成,本发明通过在电子传输层TiO2与活性层之间生长一层Au‑TiO2核壳结构纳米粒子并且在空穴传输层WO3与活性层之间生长一层Ag‑WO3核壳结构纳米粒子分别对电子传输层与空穴传输层进行修饰,利用活性层两侧的Au纳米粒子表面等离子体共振效应增强活性层光吸收,进而提高器件对太阳光的利用。该方法简单实用,器件制备过程基于溶液方法,成本低,易于操作,为未来有机太阳能电池的发展有很大借鉴意义。

    一种用于无线局域网的高形状因子的双通带微波光子滤波器

    公开(公告)号:CN105785687B

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201610317846.7

    申请日:2016-05-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种用于无线局域网的高形状因子的双通带微波光子滤波器,属于微波光子学技术领域。由第一激光器,相位调制器,光隔离器,矢量网络分析仪,高非线性光纤,第二激光器,第一强度调制器,第一双平行强度调制器,第一射频信号源,第一射频功分器,第一射频放大器,第二射频放大器,第二射频功分器,第三激光器,第二强度调制器,第二双平行强度调制器,第二射频信号源,第三射频功分器,第三射频放大器,第四射频放大器,第四射频功分器,第一光耦合器,光环形器和光电探测器组成。通过强度调制器和双平行强度调制器结合产生光频率梳,以光频率梳为泵浦光信号得到高形状因子的通带响应。采用两组光频率梳信号做为泵浦信号,实现对WLAN需要的两个通带的微波信号滤波。

    以超细Au纳米粒子修饰的球形多片层结构ZnO为敏感层的乙炔气体传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN107064220A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710058428.5

    申请日:2017-01-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种以超细Au纳米粒子修饰的球形多片层结构ZnO纳米材料为敏感层的乙炔气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。从下至上依次由Al2O3衬底、Pd金属叉指电极、涂覆在Al2O3衬底和Pd金属叉指电极上的敏感层组成,其特征在于:敏感层的材料为超细Au纳米粒子修饰的球形多片层结构ZnO纳米材料,超细Au纳米粒子的粒径为0.5~3nm,通过溶剂热反应生成的、由多孔ZnO片层构成的球形多片层结构ZnO纳米材料的粒径为2~4μm,多孔ZnO片层的厚度为20~50nm,大量超细Au纳米粒子生长在多孔ZnO片层之上,Pd金属插指电极的宽度和间距均为0.15~0.20mm,厚度为100~150nm。本发明制备方法具有制备方法简单、成本低廉、响应恢复速度快、便于大规模生产的特点,对乙炔气体具有优良的检测性能。

    一种基于CuO-NiO核壳结构的异质结NO2气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN103884743B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410153128.1

    申请日:2014-04-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于CuO/NiO核壳结构的异质结NO2气体传感器及其制备方法,属于气体传感器技术领域。该传感器从下至上依次由Al2O3衬底、Pd金属插指电极、在插指电极上制备的CuO-NiO核壳结构异质结纳米微球敏感层组成;其中CuO/NiO核壳结构纳米微球敏感层的厚度为2~4μm,粒径为600~800nm,金属叉指电极的宽度和间距均为0.15~0.20mm,厚度为100~150nm。采用CuO/NiO核壳结构纳米微球作为敏感材料,不但应用了其较高比表面积,还可以有效地利用CuO/NiO核壳结构纳米微球的异质结构提高气敏响应。同时本发明采用的工艺简单、制得的器件体积小、适于大批量生产,因而具有重要的应用价值。

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