一种合成碘化铜锌三元宽带隙化合物半导体薄膜材料的化学方法

    公开(公告)号:CN106449367B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201611039072.2

    申请日:2016-11-21

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明属于材料化学技术领域,具体涉及一种合成碘化铜锌三元宽带隙化合物半导体薄膜材料的化学方法。该方法为:将铜锌合金薄膜放置到碘蒸汽环境中45~80℃进行铜锌合金的共氧化反应,反应时间3‑8h,反应一定时间后即可在基底表面原位制备出Cu2ZnI4薄膜,即碘化铜锌半导体薄膜材料。这种制备方法不需要使用有机溶剂参与反应或者反应介质;晶体结晶好;所得产物不需要复杂处理就可直接使用。操作简单、反应迅速、绿色环保,能耗低,使用原料成本低廉,重现性好。另外,该方法在基底表面直接成膜,更加有利于该种材料在光电转换器件中的应用。

    一种碳纳米管光调制器及其制备和工作方法

    公开(公告)号:CN105929603B

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201610365358.3

    申请日:2016-05-26

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管光调制器及其制备和工作方法。本发明通过一定含量的羧基化碳纳米管与向列型液晶复合使无序聚集形成的碳纳米管集群处于非约束状态,然后给处于非约束状态的碳纳米管施加电场,非约束状态下的碳纳米管集群沿电场方向完成拉伸取向,然后在去除电场后,取向的碳纳米管集群在液晶相作用下恢复原始取向状态,在取向转动过程中实现对光波状态进行调控的目的。与现有光调制器相比,本发明的光调制器件具有无偏振依赖、电场响应效率高且制备流程简单等优点并可大规模迅速实现。

    一种可磁性驱动的石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114733537B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202210484959.1

    申请日:2022-05-06

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明提供了一种可磁性驱动的石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法和应用,属于催化材料技术领域。本发明以溴化十六烷基三甲基铵作为阳离子表面活性剂,且可以提供Br离子与硝酸铋和柠檬酸相互作用生成BiOBr;本发明通过水热反应,使Fe3O4/BiOBr均匀地镶嵌于石墨烯片层之间,保证复合材料的光催化活性;本发明引入Fe3O4,能够实现复合材料的回收;本发明采用的试剂绿色环保,能够解决制备光催化剂时存在的不环保的技术问题。实施例数据表明,采用本发明制备方法制备的复合材料30min内可以降解重铬酸钾至99.8%,而且催化降解后,材料可以直接通过磁铁进行回收再利用。

    一种可磁性驱动的石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114733537A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210484959.1

    申请日:2022-05-06

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明提供了一种可磁性驱动的石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法和应用,属于催化材料技术领域。本发明以溴化十六烷基三甲基铵作为阳离子表面活性剂,且可以提供Br离子与硝酸铋和柠檬酸相互作用生成BiOBr;本发明通过水热反应,使Fe3O4/BiOBr均匀地镶嵌于石墨烯片层之间,保证复合材料的光催化活性;本发明引入Fe3O4,能够实现复合材料的回收;本发明采用的试剂绿色环保,能够解决制备光催化剂时存在的不环保的技术问题。实施例数据表明,采用本发明制备方法制备的复合材料30min内可以降解重铬酸钾至99.8%,而且催化降解后,材料可以直接通过磁铁进行回收再利用。

    一种大面积制备卤化甲胺铅光电薄膜的化学方法

    公开(公告)号:CN107245689B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN201710358213.5

    申请日:2017-05-19

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明涉及一种大面积制备卤化甲胺铅光电薄膜的化学方法。该方法为:将沉积有单质铅薄膜的基底与卤化甲胺在真空或负压条件下加热,使卤化甲胺蒸汽充满反应容器,在200℃~300℃条件下反应,反应时间小于等于50min,即可在基底材料表面原味制备出晶粒大、结晶性好、表面均匀的卤化甲胺铅半导体薄膜材料CH3NH3PbX3,X=Cl,Br,I或其中一种或两种的组合。本发明方法可大面积快速制备卤化甲胺铅薄膜、制备的卤化甲胺铅薄膜厚度均匀性好,卤化甲胺铅结晶好晶体粒径大,直径可达到0.5‑2微米,优选可达到1‑3微米,克服了传统方法成膜晶粒小的问题。具有广泛的实验室器件研究及工业应用前景。

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