一种石墨烯基透明导电薄膜电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111999359B

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202010902817.3

    申请日:2020-09-01

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于电极技术领域,具体涉及一种石墨烯基透明导电薄膜电极及其制备方法和应用。本发明提供的石墨烯基透明导电薄膜电极,包括透明基板、负载在所述透明基板表面的银纳米线网格、所述银纳米线网格表面的二维层状结构化合物层和石墨烯薄膜外层。本发明通过二维层状结构化合物、银纳米线和石墨烯薄膜协同配合,克服了单一材料机械稳定性差或光电性能差的缺点,所得石墨烯基透明导电薄膜电极具有较低的电阻、较高的透过率、良好的机械柔韧性和稳定性。实验结果表明,本发明提供的石墨烯基透明导电薄膜电极的方块电阻小于50Ω/sq,透过率为88.5~90.5%。

    一种石墨烯基透明导电薄膜电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111999359A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010902817.3

    申请日:2020-09-01

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于电极技术领域,具体涉及一种石墨烯基透明导电薄膜电极及其制备方法和应用。本发明提供的石墨烯基透明导电薄膜电极,包括透明基板、负载在所述透明基板表面的银纳米线网格、所述银纳米线网格表面的二维层状结构化合物层和石墨烯薄膜外层。本发明通过二维层状结构化合物、银纳米线和石墨烯薄膜协同配合,克服了单一材料机械稳定性差或光电性能差的缺点,所得石墨烯基透明导电薄膜电极具有较低的电阻、较高的透过率、良好的机械柔韧性和稳定性。实验结果表明,本发明提供的石墨烯基透明导电薄膜电极的方块电阻小于50Ω/sq,透过率为88.5~90.5%。

    一种石墨烯基非酶葡萄糖传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111999360B

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202010904084.7

    申请日:2020-09-01

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于传感器技术领域,具体涉及一种石墨烯基非酶葡萄糖传感器及其制备方法和应用。本发明提供了一种石墨烯基非酶葡萄糖传感器,包括铜基板、生长在所述铜基板表面的石墨烯薄膜、散布在石墨烯薄膜表面的二维层状结构化合物和铜纳米粒子外层。在本发明中,石墨烯是一种二维纳米材料,具有高比表面积、导电性优异和生物兼容性优异的特点,有利于提高传感器的灵敏度;二维层状结构化合物其具有较大的比表面积、良好的导电性、稳定性和机械性能;铜纳米粒子具有大的表面体积比和电子性能,能够与二维层状结构化合物协同修饰传感器衬底‑电极组合,帮助生物识别,以增加靶标结合,放大信号并由此提高传感器的灵敏度、稳定性和扩大检测范围。

    用于半导体器件瞬态热测试的电压采集方法、装置、系统及介质

    公开(公告)号:CN114527317A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202011196305.6

    申请日:2020-10-30

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供一种用于半导体器件瞬态热测试的电压采集方法、装置、系统及介质,所述半导体器件进入工作状态,其两端具有电压,等待开始所述瞬态热测试;用户根据所述半导体器件的实际电压值,在上位机中选择相应的参考电压值和电压量程;所述方法包括接收所述参考电压值及电压量程,据以生成所述实际电压值的取值范围;控制采集模块采集所述半导体器件的电压信号,且将实际电压值符合所述取值范围的电压信号加以存储,并传输至所述上位机。本发明的用于半导体器件瞬态热测试的电压采集方法、装置、系统及介质,实现了以不同的采样率对电压信号的采集,并且输入电压量程可变,通过指定参考电压和选择量程实现了高精度的采样。

    一种石墨烯基非酶葡萄糖传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111999360A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010904084.7

    申请日:2020-09-01

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于传感器技术领域,具体涉及一种石墨烯基非酶葡萄糖传感器及其制备方法和应用。本发明提供了一种石墨烯基非酶葡萄糖传感器,包括铜基板、生长在所述铜基板表面的石墨烯薄膜、散布在石墨烯薄膜表面的二维层状结构化合物和铜纳米粒子外层。在本发明中,石墨烯是一种二维纳米材料,具有高比表面积、导电性优异和生物兼容性优异的特点,有利于提高传感器的灵敏度;二维层状结构化合物其具有较大的比表面积、良好的导电性、稳定性和机械性能;铜纳米粒子具有大的表面体积比和电子性能,能够与二维层状结构化合物协同修饰传感器衬底-电极组合,帮助生物识别,以增加靶标结合,放大信号并由此提高传感器的灵敏度、稳定性和扩大检测范围。

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