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公开(公告)号:CN115954401A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211681298.8
申请日:2022-12-27
Applicant: 浙江大学
IPC: H01L31/0336 , H01L31/109 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种基于二硒化铂和锗的异质结及光电探测器、及其制备方法,该异质结及其光电探测器在二硒化铂和锗层之间存在一薄层的超薄绝缘层,该绝缘层能够提高异质结界面势垒,作为隧穿层可以调控电荷输运特性,同时能够钝化锗界面态。为了防止锗衬底在铂薄膜硒化过程中生成硒化锗,本发明还公开了在该异质结结构的锗衬底背面制备绝缘层,从而形成二硒化铂/超薄绝缘层/锗/背面绝缘层的异质结结构。该异质结及其光电探测器的制备方法简单、成本低、兼容硅工艺。由该异质结组成的光电探测器具有可零偏压驱动、高响应率、高探测率、高开关比、低暗电流、高稳定性、宽光谱响应等优异特性,这为新一代高性能光电探测器铺平了道路。
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公开(公告)号:CN110104675A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910305048.6
申请日:2019-04-16
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种碘化铅纳米材料的制备方法,包括:将目标衬底置于小器皿中;将所述小器皿放入盛有去离子水的大器皿中;将碘化铅过饱和水溶液转移到所述目标衬底上,密封大器皿,静置直至目标衬底上的水完全挥发,得到二维碘化铅纳米材料。上述制备方法简单,能够在较低的温度下、使用非常简单的设备、环保地在较短的时间内获得高质量的二维碘化铅纳米材料,提高了制备效率和产量,制备成本低。本发明还公开了一种上述制备方法制备得到的二维碘化铅纳米材料及其应用,该二维碘化铅纳米材料为层状结构,表面光滑,晶体质量高。使用本发明的二维碘化铅纳米材料制备的紫外探测器具有优异的探测性能。
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公开(公告)号:CN106205768B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201610547684.6
申请日:2015-01-13
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯薄膜和金属纳米结构复合的导电材料,包括金属纳米结构和附着在金属纳米结构上的石墨烯薄膜,石墨烯薄膜通过碳偏析法附着在金属纳米结构上或者包覆金属纳米结构,石墨烯薄膜的层数为1‑30层;石墨烯薄膜和金属纳米结构复合的导电材料的制备方法,将金属纳米结构加入纯度高于80%的碳粉中经加热处理后在金属纳米结构上形成石墨烯薄膜,制得导电材料。本发明提供的导电材料具备机械柔性和高导电性以及可调节的透光性,同时,该透明材料还具有防止金属被氧化的特性。本发明还公开了该导电材料的制备方法,本发明提供的导电材料的制备方法不需要转移石墨烯薄膜,操作简单,不需要使用有机溶剂,绿色环保,节约成本。
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公开(公告)号:CN107123468A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710298779.3
申请日:2017-04-27
Applicant: 浙江大学
Inventor: 徐明生
IPC: H01B5/14 , H01B1/04 , H01B1/02 , C01B32/158 , C01B32/182 , B82Y30/00
CPC classification number: Y02P20/134 , H01B5/14 , B82Y30/00 , H01B1/02 , H01B1/04
Abstract: 本发明涉及一种含有功能调节层的透明导电薄膜,包括:在基底上依次层叠设置的导电纳米线管层、石墨烯薄膜层和功能调节层;所述功能调节层为金属氧化物、金属硫化物或者金属氧化物与金属硫化物的复合材料。该透明导电薄膜能够与LEDs或薄膜太阳能电池的活性层材料形成优异电接触特性,可以调节空穴和电子的注入,从而提高器件的性能。
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公开(公告)号:CN102911859B
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201110219584.8
申请日:2011-08-02
Applicant: 浙江大学
IPC: C12M1/34
Abstract: 本发明公开了一种高分辨率的生物传感器,包括具有原子尺度的导电材料作为敏感单元而达到原子级的检测分辨率和微纳米流体器件而控制被检测分子的运动与形态结构。第二电泳电极或微泵、第二储藏室、第二微纳米分离通道、基板、第一绝缘层、敏感功能层、第二绝缘层、第一微纳米分离通道、第一储藏室、第一电泳电极或微泵顺次放置,敏感功能层的中心设有纳米孔,第一绝缘层的中心设有第一绝缘层开孔,第二绝缘层的中心设有第二绝缘层开孔,基板的中心设有基板开口,在敏感功能层上设有测量电信号的电接触层。本发明的原子层厚度的敏感功能层使传感器的分辨率达到原子尺度,与微纳米流体器件集成可以控制DNA或RNA的运动及其结构形态,这样可以得到稳定的信号检测。
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公开(公告)号:CN105778907A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610213877.8
申请日:2016-04-07
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: C09K11/678 , C09K11/592 , C09K11/607 , C09K11/646 , C09K11/687 , C09K11/873
Abstract: 本发明公开了一种发蓝光的氧化硅纳米材料的制备方法、其制备步骤包括首先在作为原材料的氧化硅的表面制备厚度为0.5 nm~50 nm的金属薄层、然后对沉积有金属薄层的氧化硅在硫气氛下进行热处理、热处理的温度为450℃~1030℃、最后降温得到氧化硅纳米材料。本发明制备氧化硅纳米材料的方法简单、原材料前驱体资源丰富、无毒、无害、制备过程对环境不存在不良影响。
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公开(公告)号:CN102832348B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201210310835.8
申请日:2012-08-28
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种图形化电极的制备方法,包括:(1)在电极表面覆上纳米结构层,纳米结构在电极表面的覆盖率为15%~100%;(2)以所述的纳米结构层为模板对所述的电极进行腐蚀;(3)除去所述的纳米结构层得到所述的图形化电极。该制备方法简单,得到的图形化电极表面的刻痕易于控制。本发明还公开了由该制备方法制得的图形化电极,该图形化电极在制备有机太阳能电池的过程中可以诱导有机光活性层形貌结构的优化,这样可以改善有机太阳能电池的性能,提高有机太阳能电池的光电能量转换效率。本发明还公开了一种有机太阳能电池,该有机太阳能电池可以低成本高效率地制造。
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公开(公告)号:CN104465991A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410710313.6
申请日:2014-11-30
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: Y02E10/549 , H01L51/444 , H01L51/42 , H01L51/441 , H01L2251/10 , H01L2251/301
Abstract: 本发明公开了一种基于二硫化钨纳米片材料的有机太阳电池及其制备方法。包括从上到下依次排布的阴极、电子传输层、有机光敏层、空穴传输层、阳极和衬底,其中空穴传输层为二硫化钨纳米膜,由二硫化钨纳米片制备而成。本发明采用的二硫化钨纳米膜,相对于目前现有空穴传输材料,制备方法简单,可溶液加工,无需高温退火,将其用于有机太阳电池中,可以取得和现有常用的空穴传输材料等效的效果,具有较好的应用前景,对推动有机太阳电池的产业化应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN102897750B
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201110215856.7
申请日:2011-07-29
Applicant: 浙江大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明公开了一种制备石墨烯薄膜的方法。将预先合成的石墨烯薄膜小片放置在衬底上,然后在此衬底上以此石墨烯薄膜小片作为大面积石墨烯薄膜生长的诱导点,采用来自于含有碳原子的气体碳源、固体碳源、液体碳源或者其复合碳源材料而释放的碳原子来生长石墨烯薄膜。本发明方法使石墨烯薄膜可以直接生长在实际应用石墨烯薄膜的衬底上,这样使用时就不需要转移石墨烯薄膜;所生长的石墨烯薄膜的层数、结构、尺寸容易控制;生长石墨烯薄膜的温度可以在0℃至2000℃之间;制备出的石墨烯薄膜具有优异的光电特性,适合用于大规模地制造高性能的光电子器件。
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公开(公告)号:CN103937329A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410194572.8
申请日:2014-05-09
Applicant: 浙江大学
IPC: C09D11/52
Abstract: 本发明公开了一种具有高稳定性的二硫化钼纳米片层分散液的制备方法。配制表面活性剂水溶液,并通过化学溶液剥离法制备二硫化钼纳米片层分散液,将上述两者的溶液按照溶质质量比进行混合,所得的混合液先进行超声波分散,然后经高速离心后再进行超声波分散,从而获得高稳定性的二硫化钼纳米片层分散液。本发明解决了二硫化钼二维纳米材料在分散液中稳定性差的技术问题,工艺过程简单,成本低廉,适用于大规模生产,可作为导电墨水用于各种光电子器件,具有很高的应用价值。
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