一种FET氢气传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN118090867B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410494694.2

    申请日:2024-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种FET氢气传感器及其制备方法,涉及氢气检测设备技术领域,旨在解决现有技术中氢气传感器存在响应时间长、低灵敏度、高浓度检测分辨率低、成本高、选择性不足等问题,所述氢气传感器从下到上依次包括衬底、沟道层、栅介质层、FET电极、隔离层、缓冲层、氢气感应层和叉指电极,还提供氢气传感器的制备方法。本发明可提供多种氢气检测方案,从而有效实现低浓度氢气的高分辨率检测,具有广阔的应用场景。

    一种基于稀土掺杂的非铅钙钛矿量子点的显示背光模组及制备方法

    公开(公告)号:CN117939973A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410087922.4

    申请日:2024-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于稀土掺杂的非铅钙钛矿量子点的显示背光模组及制备方法,属于背光模组领域。本发明提供的显示背光模组,包括基板、钙钛矿量子点光学膜、导光板、光源、反射膜、增亮膜和扩散膜。本发明还提供了所述稀土掺杂的非铅钙钛矿量子点光学膜的制备方法。本发明所述的所述稀土掺杂的非铅钙钛矿量子点通过溶液法制成,经室温沉淀,并通过多次离心纯化,最后使用旋涂法获得所述稀土掺杂的非铅钙钛矿量子点光学膜。本发明不含铅元素,绿色环保。本发明通过掺杂稀土离子,提高非铅钙钛矿量子点发光光谱可调控性和发光量子产率,并且加强其稳定性,使其具有优良的发光性能。本发明所述基于稀土掺杂的非铅钙钛矿量子点光学膜的显示背光模组可以显著提高显示屏的亮度和显示色域,并且发光均匀,可适用于多种显示屏。

    一种基于钙钛矿-硫化铅异质结的红外光电探测器

    公开(公告)号:CN117337056A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311391085.6

    申请日:2023-10-25

    Abstract: 本发明公开一种基于钙钛矿‑硫化铅异质结的红外光电探测器,属于光电探测器领域;一种基于钙钛矿‑硫化铅异质结的红外光电探测器从下至上依次包括:透明阳极、电子传输层、钙钛矿层、硫化铅量子点层和金属阴极;所述透明阳极所用材料为氧化铟锡、氧化锡、氧化铝或氧化镉;所述电子传输层所用材料为氧化锌、氧化锌镁和二氧化钛;所述钙钛矿层中,钙钛矿ABX3的A位阳离子元素为铯,B位阳离子元素为铅,X位卤素阴离子为溴、氯或碘;所述金属阴极所用材料为金、银或铝;通过多元金属离子协同掺杂策略和构筑钙钛矿‑硫化铅量子点异质结结构,可以从抑制载流子非辐射复合和提高光生载流子输运效率两方面共同改善器件在红外波段的响应性能。

    一种基于PN异质结的日盲紫外光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN115312618A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211130171.7

    申请日:2022-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于PN异质结的日盲紫外光电探测器及其制备方法,探测器包括基底、P型传输层和阴极,所述基底与所述P型传输层之间设有阳极,所述P型传输层与所述阴极之间设有铜基卤化物;制备方法包括:对基底进行清洗和干燥;对干燥后的基底进行紫外臭氧处理;利用热蒸镀法制备阳极;在阳极上旋涂P型传输层;在P型传输层上旋涂铜基卤化物前驱体溶液和反溶剂,进行退火,制得铜基卤化物薄膜;利用热蒸镀法制备阴极,制得基于PN异质结的日盲紫外光电探测器。本发明制备的探测器能够降低器件的暗电流,提高响应速度和响应度,且具有环保的优点。

    一种基于非铅钙钛矿光学薄膜的显示背光模组及制备方法

    公开(公告)号:CN117412647A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311464027.1

    申请日:2023-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于非铅钙钛矿光学薄膜的显示背光模组及制备方法,属于背光模组领域。该制备方法,包括:在N,N‑二甲基甲酰胺和二甲基亚砜混合溶液中,加入碘化铯和碘化亚铜,并进行充分搅拌;将Cs3Cu2I5与CsCu2I3混合溶液加热搅拌至溶解,得到前驱体溶液;取上述非铅钙钛矿前驱体溶液,旋涂于电子传输层和导光层组合区域中;向所述组合区域的顶部滴加反溶剂以辅助结晶形成薄膜;进行退火,使溶剂蒸发,得到光学薄膜。本发明的显示背光模组将两种发光模式结合,可以产生高亮度和高色纯度的光线。这些光线经过增透膜的汇聚与整合,形成了背光模组并提高了显示屏的亮度和发光均匀度,从而改善了显示屏的显示效果,具有发光效率高,色纯度高、环境友好的特点。

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