Cs/Pb/I钙钛矿材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112812772B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202110036528.4

    申请日:2021-01-12

    Abstract: 本发明提供了一种Cs/Pb/I钙钛矿材料的制备方法,将碘化铅与碘化铯以1:5的摩尔比溶解在由DMF和DMSO以4:1的体积比混合后的溶剂中,经过旋涂退火形成Cs/Pb/I钙钛矿材料薄膜。该制备方法在制备过程中,仅需要100℃的退火温度,显著低于现有技术中的退火温度,使得整个制备过程更简单,对试验环境、设备的要求更低。此外,该制备方法制备得到的Cs/Pb/I钙钛矿材料在室温空气下存放较长时间后依然能够保持原本的光致发光光谱,具有较好的稳定性。

    一种基于光子晶体基板的多频高增益太赫兹微带天线

    公开(公告)号:CN115173048A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210889848.9

    申请日:2022-07-27

    Abstract: 本发明涉及一种基于光子晶体基板的多频高增益太赫兹微带天线,本发明的目的是提供一种基于光子晶体基板的多频高增益太赫兹微带天线,该天线包括接地板、第二介质基板、第一介质基板、辐射贴片,接地板粘附在第二介质基板下,所述第二介质基板中设置光子晶体结构;第一介质基板通过半固化片粘接在所述第二介质基板上;辐射贴片刻蚀在第一介质基板上,所述辐射贴片匹配连接有四分之一阻抗转换器和50Ω微带传输线,所述四分之一阻抗转换器的两端分别与辐射贴片和50Ω微带传输线连接。与现有技术相比,本发明的天线在三个THz频段满足稳定工作要求,且三个工作频段均有较高的增益,结构简单新颖,易于实现。

    一种高稳定钙钛矿相CsPbI3纳米晶及其制备方法

    公开(公告)号:CN115161011A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210851203.6

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 本发明提供了一种高稳定钙钛矿相CsPbI3纳米晶及其制备方法。首先将碳酸铯、十八烯和油酸在惰性气体氛围下反应,得到油酸铯前驱体溶液;然后将碘化铅、十八烯和有机聚合物配体HO‑PS‑N3混合,加入油酸和油胺得到混合液,向混合液中快速注入油酸铯前驱体溶液进行反应,得到高稳定钙钛矿相CsPbI3纳米晶粗液;最后纯化该纳米晶粗液,得到高稳定钙钛矿相CsPbI3纳米晶,该纳米晶的表面被嵌入有机聚合物配体HO‑PS‑N3。该有机聚合物配体HO‑PS‑N3疏水保护层,能最大程度减少CsPbI3纳米晶表面与水之间的接触,实现了CsPbI3纳米晶在水中长时间保持其钙钛矿相。因此,本发明提供的高稳定钙钛矿相CsPbI3纳米晶具有超疏水和高稳定性能。

    一种多频高增益非周期人工磁导体太赫兹微带天线

    公开(公告)号:CN222673311U

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202421488542.3

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本实用新型涉及一种多频高增益非周期人工磁导体太赫兹微带天线,包括非周期人工磁导体结构和太赫兹微带天线,太赫兹微带天线设于非周期人工磁导体结构的正上方;非周期人工磁导体结构包括:第一接地板、第一介质基板、大尺寸“梅花”形人工磁导体单元、小尺寸“梅花”形人工磁导体单元;太赫兹微带天线包括:第二接地板、第二介质基板和辐射贴片。与现有技术相比,本实用新型通过引入非周期人工磁导体结构提高天线的增益和辐射效率,每增加一个方形槽就会产生一个新的天线谐振点,嵌套三个方形槽使得非周期人工磁导体太赫兹微带天线拥有四个谐振点,且四个频点均具有较高的增益,使得非周期人工磁导体太赫兹微带天线满足多频段工作的需求。

    一种电极结构和电光调制器

    公开(公告)号:CN221827138U

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202420497193.5

    申请日:2024-03-14

    Inventor: 陈静 沈祎 林佳

    Abstract: 本实用新型提供了一种电极结构和电光调制器。电光调制器包括衬底;绝缘层;波导层,设置于绝缘层之上,波导层上凸设有长条状的波导;电极结构,设置于波导层之上;以及覆盖层,设置于波导层之上并包裹住电极结构。电极结构作为电光调制器的工作电极,包括两块设置于波导层上且关于波导镜像对称的电极板,两块电极板通过连接部和横向部形成一个带有开口的空腔,将波导不完全地包裹。本实用新型的电极结构相对于经典电极结构的竖向结构,在横向多出一段横向部,增强了波导处感应到的电场,在相同的光传输损耗及工作稳定性时,在波导处产生更强的电场,且不影响其它重要参数,解决了经典电级结构在电场和其它物理场之间无法两全的矛盾点。

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