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公开(公告)号:CN107758726B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710913178.9
申请日:2017-09-30
Applicant: 南京理工大学
IPC: C01G15/00 , B82Y40/00 , H01L31/032
Abstract: 本发明公开了一种可用于深紫外极弱光探测的高纯纳米结构ZnGa2O4的制备方法。ZnGa2O4带隙宽度为4.4‑4.7eV,具有优异的热学和化学稳定性、较高的电子迁移率,能承受较高电流冲击,可用于深紫外光电探测器、发光二极管、低电压发光。本发明采用液相激光烧蚀和溶剂热法相结合的方式,通过在液体介质中激光烧蚀高纯锌靶和氧化镓靶,获得高活性溶剂热前驱体,经过溶剂热法合成高纯纳米结构ZnGa2O4。本发明所采用方法与现有ZnGa2O4纳米材料制备方法相比,具有产物高纯度、单一相结构、结晶性良好、尺寸均一、形貌可控、制备简单、实验环境温和、反应时间短等优点;制备的ZnGa2O4纳米材料可用于组装成深紫外光电探测器,并可实现对极弱光高灵敏、快响应、耐高压探测。
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公开(公告)号:CN111816774B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202010691411.5
申请日:2020-07-17
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种可见/红外光谱可切换双频探测成像的钙钛矿器件,从下至上,包括依次连接的FTO导电玻璃、NiOx空穴传输层、MAPbI3活性层、PCBM电子传输层、TiO2电子传输层/保护层、MA0.5FA0.5Pb0.5Sn0.5I3钙钛矿光活性层、P3HT空穴传输层和Ag电极。本发明制备的MAPbI3和MA0.5FA0.5Pb0.5Sn0.5I3钙钛矿光响应活性层可以通过调控旋涂参数来更改钙钛矿薄膜的厚度、晶粒尺寸、结晶性等,最终获得的钙钛矿薄膜厚度均匀、粒径均一、结晶性好,且钙钛矿具有双激子传输的性质,不会对任何一种载流子产生抑制作用,这些有利因素使本发明得到的可见/红外光谱可切换双频探测成像器件具有探测率高、模式切换及响应速度快等优势,可实现高性能可见/红外光谱可切换双频探测及成像。
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公开(公告)号:CN106395885B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201610817715.5
申请日:2016-09-12
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高纯三元金属氧化物Zn2SnO4纳米晶的制备方法。三元金属氧化物Zn2SnO4具有高迁移率、电子传输速率,高理论容量及宽带隙,可应用于染敏电池、锂离子电池和紫外探测等领域。本发明采用液相激光烧蚀和溶剂热法相结合的方式,通过在溶液中激光烧蚀高纯金属靶材(锌靶和锡靶),获得高活性溶剂热前驱体,经过溶剂热法在较温和条件下反应合成了单一相结构、结晶性良好、形貌均一可控的锡酸锌纳米晶。本发明所采用方法与现有锡酸锌纳米材料制备方法相比具有实验条件温和、纯度高、无杂质元素、缺陷少、环境友好、可重复性高等优点。
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公开(公告)号:CN106629821A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610819145.3
申请日:2016-09-12
Applicant: 南京理工大学
IPC: C01G19/00
CPC classification number: C01G19/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/38 , C01P2004/62
Abstract: 本发明公开了一种亚微米羟基锡酸盐ZnSn(OH)6立方块的制备方法。本发明采用液相激光烧蚀与溶剂热法相结合的方式,通过液相激光烧蚀浸没在溶液中的高纯金属靶材(锌靶和锡靶),获得高活性溶剂热前驱体,经过溶剂热法在较温和条件下反应合成了单一相结构、结晶性良好、形貌均一可控的ZnSn(OH)6立方块。本发明所采用方法与现有制备ZnSn(OH)6方法相比具有尺寸在亚微米、纯度高且表面光滑、反应条件温和、无杂质元素和表面活性剂添加等优点,并且溶剂热前驱体具有高活性,反应迅速。
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公开(公告)号:CN111816774A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010691411.5
申请日:2020-07-17
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种可见/红外光谱可切换双频探测成像的钙钛矿器件,从下至上,包括依次连接的FTO导电玻璃、NiOx空穴传输层、MAPbI3活性层、PCBM电子传输层、TiO2电子传输层/保护层、MA0.5FA0.5Pb0.5Sn0.5I3钙钛矿光活性层、P3HT空穴传输层和Ag电极。本发明制备的MAPbI3和MA0.5FA0.5Pb0.5Sn0.5I3钙钛矿光响应活性层可以通过调控旋涂参数来更改钙钛矿薄膜的厚度、晶粒尺寸、结晶性等,最终获得的钙钛矿薄膜厚度均匀、粒径均一、结晶性好,且钙钛矿具有双激子传输的性质,不会对任何一种载流子产生抑制作用,这些有利因素使本发明得到的可见/红外光谱可切换双频探测成像器件具有探测率高、模式切换及响应速度快等优势,可实现高性能可见/红外光谱可切换双频探测及成像。
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公开(公告)号:CN108394928B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201810252172.6
申请日:2018-03-26
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化锌/锡酸锌核壳结构异质结的制备方法。本发明采用原子层沉积、液相激光烧蚀与溶剂热法相结合的方式,通过以柔性纤维状细金属丝为基底,在其表面垂直生长氧化锌纳米棒阵列,进而通过激光烧蚀浸没在溶液中的高纯金属锡靶,获得高活性溶剂热前驱体,并进一步采用溶剂热法在氧化锌阵列上生长出氧化锌/锡酸锌核壳结构异质结。本发明所采用的方法具有操作简单、反应条件温和、纯度高、无杂质元素和无表面活性剂添加等优点,制备的氧化锌/锡酸锌核壳结构异质结形貌尺寸均一,结晶性良好。本发明制备的氧化锌/锡酸锌核壳结构异质结可应用于柔性纤维状紫外光电探测器。
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公开(公告)号:CN106629821B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201610819145.3
申请日:2016-09-12
Applicant: 南京理工大学
IPC: C01G19/00
Abstract: 本发明公开了一种亚微米羟基锡酸盐ZnSn(OH)6立方块的制备方法。本发明采用液相激光烧蚀与溶剂热法相结合的方式,通过液相激光烧蚀浸没在溶液中的高纯金属靶材(锌靶和锡靶),获得高活性溶剂热前驱体,经过溶剂热法在较温和条件下反应合成了单一相结构、结晶性良好、形貌均一可控的ZnSn(OH)6立方块。本发明所采用方法与现有制备ZnSn(OH)6方法相比具有尺寸在亚微米、纯度高且表面光滑、反应条件温和、无杂质元素和表面活性剂添加等优点,并且溶剂热前驱体具有高活性,反应迅速。
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公开(公告)号:CN106938857B
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201710117636.8
申请日:2017-03-01
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钼纳米光热转换材料及其制备方法和应用。本发明结合液相激光烧蚀技术和溶剂热法,通过在混合溶液中激光烧蚀高纯金属钼,获得高活性溶剂热前驱体,再经过溶剂热法在较温和条件下反应合成了二氧化钼纳米颗粒。本发明制备的二氧化钼纳米颗粒具有表面等离子体共振特性,在近红外波段可以产生强烈光吸收,近红外激光辐照下,能将所吸收的光能有效转化为热能从而杀死癌细胞,同时具有优异的光热稳定性和生物相容性,可用于制备光热治疗试剂,将含有二氧化钼纳米材料的光热治疗试剂注入到肿瘤部位,利用近红外激光对肿瘤进行辐照,能够有效抑制肿瘤生长,在光热治疗肿瘤领域具有非常广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN108394928A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810252172.6
申请日:2018-03-26
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化锌/锡酸锌核壳结构异质结的制备方法。本发明采用原子层沉积、液相激光烧蚀与溶剂热法相结合的方式,通过以柔性纤维状细金属丝为基底,在其表面垂直生长氧化锌纳米棒阵列,进而通过激光烧蚀浸没在溶液中的高纯金属锡靶,获得高活性溶剂热前驱体,并进一步采用溶剂热法在氧化锌阵列上生长出氧化锌/锡酸锌核壳结构异质结。本发明所采用的方法具有操作简单、反应条件温和、纯度高、无杂质元素和无表面活性剂添加等优点,制备的氧化锌/锡酸锌核壳结构异质结形貌尺寸均一,结晶性良好。本发明制备的氧化锌/锡酸锌核壳结构异质结可应用于柔性纤维状紫外光电探测器。
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公开(公告)号:CN107758726A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710913178.9
申请日:2017-09-30
Applicant: 南京理工大学
IPC: C01G15/00 , B82Y40/00 , H01L31/032
Abstract: 本发明公开了一种可用于深紫外极弱光探测的高纯纳米结构ZnGa2O4的制备方法。ZnGa2O4带隙宽度为4.4-4.7eV,具有优异的热学和化学稳定性、较高的电子迁移率,能承受较高电流冲击,可用于深紫外光电探测器、发光二极管、低电压发光。本发明采用液相激光烧蚀和溶剂热法相结合的方式,通过在液体介质中激光烧蚀高纯锌靶和氧化镓靶,获得高活性溶剂热前驱体,经过溶剂热法合成高纯纳米结构ZnGa2O4。本发明所采用方法与现有ZnGa2O4纳米材料制备方法相比,具有产物高纯度、单一相结构、结晶性良好、尺寸均一、形貌可控、制备简单、实验环境温和、反应时间短等优点;制备的ZnGa2O4纳米材料可用于组装成深紫外光电探测器,并可实现对极弱光高灵敏、快响应、耐高压探测。
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