一种直接生长原子尺度二维半导体异质结的装置及方法

    公开(公告)号:CN104538288B

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201410752136.8

    申请日:2014-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种直接生长原子尺度二维半导体异质结的装置及方法。所述装置包括气氛调节装置、快速切换装置、石英管、加热装置和真空调节装置,石英管的中段位于加热装置内部,石英管的左右两端设置有快速切换装置,所述快速切换装置包括切换杆、后端盖、前端盖、第一套筒、第二套筒、第一耐高温O型圈、第二耐高温O型圈和石英构件。该装置具有有效、快速、结构简单的优点,利用该反应装置可以直接在基底表面生长原子尺度的二维半导体异质结。这种装置不仅可以用来生长异质结,也可以在一次反应中生长两种或两种以上的单一物质,从而缩短了材料生长的时间、降低了生长成本、提高了生产效率。

    一种大尺寸单晶钙钛矿薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105957970A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610369755.8

    申请日:2016-05-30

    Abstract: 一种大尺寸单晶钙钛矿薄膜的制备方法,本发明涉及大尺寸单晶薄膜的制备方法,特别是涉及一种大尺寸单晶钙钛矿薄膜的制备方法。本发明的目的是为了解决现有技术制备的钙钛矿薄膜的单晶尺寸小和结晶质量差导致其电学性能较低的问题。本发明利用有机前驱物和无机前驱物,加热蒸发进行气相反应,在衬底上制备出大尺寸单晶钙钛矿薄膜。该制备方法能稳定的获得大尺寸高结晶质量的单晶钙钛矿薄膜,同时可对薄膜的尺寸、厚度、成分等物性进行精确的调控;本发明所制备的大尺寸单晶钙钛矿薄膜可用于柔性太阳能电池、激光器件、LED器件等方面。

    石墨烯/聚二丁炔复合薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103091318B

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201310049642.6

    申请日:2013-02-07

    Abstract: 石墨烯/聚二丁炔复合薄膜的制备方法,它涉及一种复合薄膜的制备方法。石墨烯/聚二丁炔复合薄膜的制备方法:一、制备石墨烯薄膜;二、10,12-二十五二炔酸的氯仿溶液;三、将石墨烯薄膜浸泡在10,12-二十五二炔酸的氯仿溶液中,然后在避光的条件下反应,再用紫外灯照射,即得。本发明制备的石墨烯层数为2~5层,且透过率在蓝光区达到82%,在红光区达到76.9%。如此高的透过率,使传感器与有毒挥发性气体反应后,有利于传感器呈现颜色信号,且通过这种方法制备的石墨烯分散性很好,并且灵敏度高,为制备石墨烯/PDA薄膜传感器提供高质量的基底材料。

    一种基于纳米软印刷技术批量制备石墨烯气体传感器的方法

    公开(公告)号:CN102680527B

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210161361.5

    申请日:2012-05-23

    Abstract: 一种基于纳米软印刷技术批量制备石墨烯气体传感器的方法,属于石墨烯传感器的制备领域。为了解决现有技术制备的石墨烯传感器制备技术存在石墨烯形状与尺寸难以控制、制成的石墨烯传感器性能不一致,且不利于微纳米级石墨烯传感器集成的问题,本发明的操作步骤如下:一、石墨烯薄膜的制备;二、制备规则形状的石墨烯(包括还原氧化石墨烯和CVD石墨烯两种不同方法制备的石墨烯);三、石墨烯的改性;四、批量石墨烯气体传感器的制备。本发明主要用于批量制备石墨烯气体传感器。该方法充分发挥了纳米软光刻技术与二维材料石墨烯的二者的优点,并且制备出的带状石墨烯传感器具有相同的性质,这为石墨烯做传感器的广泛应用与工业化奠定了基础。

    传感器敏感模块、钌岛增强氨气传感器和氨气中氨分子检测方法

    公开(公告)号:CN117783244B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202311689032.2

    申请日:2023-12-11

    Abstract: 传感器敏感模块、钌岛增强氨气传感器和氨气中氨分子检测方法,涉及气体传感技术领域。为解决现有技术中存在的,现今氨气传感器的研究中,对于提高灵敏度遇到了新的瓶颈,因为金属氧化物纳米颗粒的活性位点有限,不能充分催化氨气分子的分解的技术问题,本发明提供的技术方案为:传感器敏感模块,所述模块包括:底栅极材料层、起隔绝作用的介电层2、沟道材料层、连接所述沟道材料层的漏极材料、起隔绝用作的介电层1和设置在所述介电层表面的敏感材料层。所述底栅极材料层、起隔绝作用的介电层2、沟道材料层、起隔绝用作的介电层1和设置在所述介电层表面的敏感材料层依次紧密层叠。可以应用于医疗诊断、空气质量检测、化工厂安全预警等领域。

    一种应用于机器人接近感知的柔性超声波传感器及应用方法

    公开(公告)号:CN117724109A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311774805.7

    申请日:2023-12-22

    Abstract: 本发明涉及接近传感器设计理论与方法研究领域,更具体的说是一种应用于机器人接近感知的柔性超声波传感器及应用方法,包括外壳,所述外壳内固定连接有底座,底座上固定连接有压电陶瓷,压电陶瓷上固定连接有金属振动片,金属振动片上固定连接有锥形共振盘,底座上固定连接有两个引线端子,两个引线端子分别和压电陶瓷和金属振动片连接;所述外壳内部的上侧固定连接有金属丝罩网;所述锥形共振盘用于增强压电陶瓷的振动;所述金属振动片是压电陶瓷的负载,金属振动片接收来自压电陶瓷的振动信号并产生超声波;可以实现较高精度的接近感知。

    一种辅助超声介入的柔性可三维重建超声贴片

    公开(公告)号:CN117618080A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311454624.6

    申请日:2023-11-03

    Abstract: 本发明是一种辅助超声介入的柔性可三维重建超声贴片。本发明涉及柔性器件技术领域,本发明中超声贴片包括:压电阵列层、声匹配层和背衬层;其中声匹配层和背衬层均由纳米级二氧化钛颗粒参杂入PDMS基体中制成。压电阵列层采用中心频率为7.5MHz或10MHz的1‑3型压电复合材料,阵列排布呈现20×20的面阵形式;压电阵列层设置于匹配层与背衬层中间,压电阵列层内部采用“岛‑桥”结构,其中“岛”为1‑3型压电复合材料,“桥”为蛇形可延展性电极。本发明超声贴片具有组装方便,易于大批量生产,器件均一性高,易于消毒(紫外线灭菌、环氧乙烷灭菌)等优点。

    浅表层动脉流速及波动监测柔性阵列化传感装置、信号采集方法及系统

    公开(公告)号:CN117379096A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311275902.1

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 浅表层动脉流速及波动监测柔性阵列化传感装置、信号采集方法及系统,涉及生物医疗领域领域中的柔性传感器。针对现有技术中存在的,尚未提供可以对浅表层如颈动脉内流速进行有效实时监测的技术问题,本发明提供的技术方案为:浅表层动脉流速及波动监测柔性阵列化传感装置,装置包括:柔性背衬层,与柔性背衬层贴合的柔性匹配层;设置在柔性匹配层和柔性背衬层之间的多普勒型超声探测阵列和B型超声探测阵列;与柔性匹配层相邻的摩擦电检测模块。柔性压阻背衬层能增加柔性超声器件探测部分的带宽,检测传感器弯曲角度;适合应用于对于浅表层如颈动脉内流速实时监测的工作中,同时也适用于对CPR成功率进行实时评估,并指导自动体外按压仪器的调节。

    一种曲面近零应力获取方法、装置、计算机及存储介质

    公开(公告)号:CN115659690B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202211390603.8

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 一种曲面近零应力获取方法、装置、计算机及存储介质,涉及柔性电子力学设计领域。解决柔性电子基底微纳结构设计依赖于设计者的经验、周期长、基底加工成本高、通用性差的问题。方法包括:获取覆盖柔性电子皮肤的的目标基底和目标曲面;根据所述目标基底和目标曲面获取曲面的第一基本形式和曲面的法向量;根据曲面的第一基本形式判断曲面类型;根据曲面类型进行曲面划分,并采用空间映射对划分后的曲面完成曲面的零应力展开,获取曲面的近零应力,包括:构造不可展曲面的可展切曲面,获取曲面的近零应力;根据可展曲面进行柱面、锥面和自变量定义切面线曲面的划分,获取柱面、锥面和自变量定义切面线曲面的近零应力。应用于柔性电子皮肤领域。

    一种晶圆级单晶石墨烯异质结及其直接生长方法

    公开(公告)号:CN115948798A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211424792.6

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种晶圆级单晶石墨烯异质结及其直接生长方法,属于二维材料异质结制备技术领域。本发明解决了现有晶圆级单晶石墨烯/六方氮化硼/石墨烯异质结薄膜制备困难的问题。本发明采用化学气相沉积法,在单晶金属催化剂表面,先生长六方氮化硼,然后在其上表面和下表面分别生长石墨烯,形成单晶石墨烯/六方氮化硼/石墨烯异质结薄膜,且生长的六方氮化硼和石墨烯均为单晶结构,且层数从单层到多层均可以控制,石墨烯异质结尺寸由金属催化剂的尺寸决定,可达晶圆级。

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