一种紫外-可见-红外全波段吸收器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112799159B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202110119397.6

    申请日:2021-01-28

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种紫外‑可见‑红外全波段吸收器,包括:具有中远红外波段吸收功能的基底;设置在所述基底一侧的紫外‑可见‑红外全波段减反射膜系;设置在基底另一侧的紫外‑可见‑近红外波段吸收膜系。本发明同时公开了一种紫外‑可见‑红外全波段吸收器的制备方法。本发明的紫外‑可见‑红外全波段吸收器,能够实现紫外、可见、红外波段全波段高效吸收,且结构简单,成本低,适于大面积批量化地生产。

    一种基于原子层沉积的吸收膜及其制作方法

    公开(公告)号:CN112526663A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011214378.3

    申请日:2020-11-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于原子层沉积的吸收膜,由基底和其上的多层吸收膜系组成,所述多层吸收膜系由吸收膜层和介质膜层交替组成,吸收膜层为最内层,靠近基底设置;介质膜层为最外层;所述多层吸收膜系由原子层沉积方法得到。本发明巧妙结合了吸收膜的设计制备和原子层沉积技术的优势,克服了传统的物理气相沉积方法无法满足大曲率元件沉积薄膜的均匀性、覆盖率的基本要求的困难。本发明通过原子层沉积技术制备的吸收膜,在设计波段内吸收率可达99%以上,可在高深宽比的复杂光学表面以及大曲率光学元件等特殊领域具有重要应用,有望在虚拟现实、防伪等方面广泛应用,为我国国民经济、社会发展、科学技术和国防建设等领域作出贡献。

    一种彩色太阳能光热转换元件

    公开(公告)号:CN114576873A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210091749.6

    申请日:2022-01-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供一种彩色太阳能光热转换元件,包括基底及由下至上依次设置在基底上的基底、反射层、相位调制层、吸收层和减反射层。其中,反射层、相位调制层和吸收层构造了非对称的法布里‑珀罗腔结构,对近红外波段实现高效率的吸收。并能通过改变相位调制层的厚度,交替实现干涉相消或干涉相长以实现高吸收或高反射,同时调节相应可见波段的谐振波长以实现不同的显示颜色。另外,随着减反射层厚度的逐渐变化,光热器件的减反射波段逐渐偏移,从而实现变化的视觉色彩。本发明的光热转换元件在实现高效率的太阳能吸收的同时,还具备了色彩装饰的功能,能在光热转换、清洁能源、建筑装饰等方面广泛应用,为经济、社会发展、科学技术等领域作出贡献。

    一种紫外-可见-红外全波段吸收器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112799159A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110119397.6

    申请日:2021-01-28

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种紫外‑可见‑红外全波段吸收器,包括:具有中远红外波段吸收功能的基底;设置在所述基底一侧的紫外‑可见‑红外全波段减反射膜系;设置在基底另一侧的紫外‑可见‑近红外波段吸收膜系。本发明同时公开了一种紫外‑可见‑红外全波段吸收器的制备方法。本发明的紫外‑可见‑红外全波段吸收器,能够实现紫外、可见、红外波段全波段高效吸收,且结构简单,成本低,适于大面积批量化地生产。

    一种宽谱编码阵列滤光片及其制备方法

    公开(公告)号:CN115755257A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211407663.6

    申请日:2022-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种宽谱编码阵列滤光片的制备方法,包括:采用纳米压印方法一次性获得在第一维度高度不同的压印阵列结构;在得到的压印阵列结构上采用紫外光刻‑图形转移方法获得在第二维度高度不同的光刻阵列结构,最终获得高度不同的宽谱编码阵列滤光片。本发明还公开了由上述方法制备得到的宽谱编码阵列滤光片。该制备方法结合了纳米压印、紫外光刻、薄膜沉积等多种加工方法,所需紫外光刻‑图形转移次数有望大幅减少,且不随滤光区块数增多而增大。相近制备方法可推广应用于微型(成像)光谱芯片/模组、微型(成像)光谱仪等产品,有望在便携式工业检测、便携式农业检测、消费电子等领域广泛应用。

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