一种薄膜核电池发光材料的制备

    公开(公告)号:CN114369456B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202210008076.3

    申请日:2022-01-06

    Abstract: 一种薄膜核电池发光材料的制备,其包括无机粉末基质材料、放射性元素组成的放射性激活剂、金属离子组成的共激活剂;其特征是:基质材料是硫化物碱土金属材料,放射性激活剂是具有放射性的同位素粒子,共激活剂是金属离子化合物,先将基质材料与共激活剂混合后在保护气氛中高温烧结成余辉发光材料;再加入放射性激活剂,用低温扩散,制备出自激发发光材料,自激发发光材料表面包膜处理后再涂敷在薄膜光伏电池表面,光伏电池每平方厘米产生10‑100毫伏电压。本发明一种薄膜核电池发光材料在α或β粒子激发下发光较强,可以用于微小核电池,形成厚度薄、效率高、安全性好、重量轻、使用寿命长的核电池器件。

    一种白光电致变色器件的制备方法

    公开(公告)号:CN110196522B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201910558086.2

    申请日:2019-06-26

    Abstract: 本发明公布了一种白光电致变色器件的制备方法;其包括聚丙烯酰胺透明导电材料、电致变色器件结构、电致发光器件结构;通过印刷喷涂工艺在聚丙烯酰胺导电层材料一侧制备出电致变色器件结构,另一侧制备出电致发光器件结构;电致变色器件结构在直流电压驱动下可实现吸收光谱从透明到530‑660nm波段的转换,电致发光器件结构在交流电压驱动下可实现发射光谱为500‑520nm蓝绿色发光;通过调整发光光谱和变色波长可以实现发光器件从蓝绿光到白发光之间的相互转换。

    一种柔性热熔胶型全固态柔性电致变色器件

    公开(公告)号:CN109270761A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811073615.1

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 一种柔性热熔胶型全固态柔性电致变色器件;其包括:至少含有两层柔性透明导电层,至少含有一层电致变色层,至少含有一层高效的柔性热熔胶型固态电解质膜;经过丝网印刷或喷涂的工艺在透明导电层表面形成均匀的电解质层并烘干,使用真空密封热压后制备出全固态柔性电致变色器件。从而解决了大面积显示的问题,同时也解决了柔性电致变色器件的制备存在的关键问题,克服了电致变色玻璃自身的问题,大大提高了工业化的生产效率,同时解决了柔性器件封装过程中的问题,另外柔性电解质膜在柔性电池、储能、智能穿戴、柔性显示等领域都有比较好的应用前景。

    一种单体耦合电致发光器件
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118714687A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410825081.2

    申请日:2024-06-25

    Abstract: 本发明提供了一种单体耦合电致发光器件,它包括:主电源1,高压模块2,场发射模块3,单体耦合电致发光器件4;其特征在于单体耦合电致发光器件为电容性器件结构;主电源1以低压直流为输入,经过高压模块2后转变为高频高压交流信号输出,交流信号经场发射模块3向周围空间发射高场信号,然后将单体耦合电致发光器件4至于高场中,将人体与器件背电极接触,可产生触摸发光,实现无线驱动发光。该发明可用于人机交互的发光显示器件以及智能检测的可穿戴领域。

    一种薄膜核电池发光材料的制备

    公开(公告)号:CN114369456A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202210008076.3

    申请日:2022-01-06

    Abstract: 一种薄膜核电池发光材料的制备,其包括无机粉末基质材料、放射性元素组成的放射性激活剂、金属离子组成的共激活剂;其特征是:基质材料是硫化物碱土金属材料,放射性激活剂是具有放射性的同位素粒子,共激活剂是金属离子化合物,先将基质材料与共激活剂混合后在保护气氛中高温烧结成余辉发光材料;再加入放射性激活剂,用低温扩散,制备出自激发发光材料,自激发发光材料表面包膜处理后再涂敷在薄膜光伏电池表面,光伏电池每平方厘米产生10‑100毫伏电压。本发明一种薄膜核电池发光材料在α或β粒子激发下发光较强,可以用于微小核电池,形成厚度薄、效率高、安全性好、重量轻、使用寿命长的核电池器件。

    一种光转换紫外光束分析仪的制备方法

    公开(公告)号:CN113405995A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110704623.7

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 一种光转换紫外光束分析仪的制备方法;其包括:滤光片、紫外探测透明陶瓷片、CCD图像处理器;特征在于将经过处理后的紫外探测透明陶瓷片封装在CCD图像处理器表面,然后在紫外探测透明陶瓷片表面覆盖可见光滤光片,采用感光胶封装器件;当紫外光通过滤光片后在紫外探测透明陶瓷片表面被转换成可见光,然后被CCD感光芯片接受,通过光电转换系统将可见光光斑记录下来,通过对光斑的处理可计算出紫外光在传输过程中的稳定性以及损耗;可用于制造光刻机中的能量控制器,光束形状设置器等检测设备,可实现对大功率的DUV以及EUV激光的光束分析;该技术在激光通信、光束分析、激光校准等领域有比较广泛的应用场景。

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