一种乙炔气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN105928983B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201610490157.6

    申请日:2016-06-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种乙炔气体传感器及其制备方法,该乙炔气体传感器由Al2O3衬底、Pd金属叉指电极和基于Au纳米粒子修饰SnO2纳米晶敏感层组成。该制备方法的步骤为:把Pd金属叉指电极的Al2O3衬底清洗干净并干燥;室温条件下得到SnO2纳米晶材料;将氯金酸溶于去离子水形成氯金酸溶液,然后将SnO2纳米晶加入到氯金酸溶液中,超声处理后加入氨水,所得产物清洗、干燥、煅烧得到Au纳米粒子修饰的SnO2纳米晶材料,研磨成微球粉末;滴入去离子水,再研磨成浆料;将浆料涂覆在Pd金属叉指电极上,烘干得到以Au纳米粒子修饰SnO2纳米晶为敏感层、以Pd为金属的Pd金属叉指电极的气体传感器。

    一种基于自耗尽效应的TiO2/NPB异质一维纳米棒阵列紫外探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN106910751B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201710129567.2

    申请日:2017-03-07

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 一种基于自耗尽效应的TiO2/NPB异质一维纳米棒阵列紫外探测器及其制备方法,属于紫外光电探测技术领域。其从下至上依次由FTO玻璃基底、感光层TiO2/NPB异质一维纳米棒阵列、Au电极构成;其中,感光层TiO2/NPB异质一维纳米棒阵列由垂直生长在FTO表面的TiO2一维纳米棒阵列、在TiO2一维纳米棒阵列的空隙间填充的NPB材料组成。在N型TiO2一维纳米棒阵列间填充了P型NPB材料后,暗态下,P‑N异质材料产生自耗尽效应并形成内建电场与耗尽区,材料的载流子浓度降低,器件表现为高电阻状态,使器件的暗电流被有效降低。在紫外光照下,光生载流子分离并积累导致耗尽区变窄并直至消失,器件的自耗尽效应被抵消,保证器件具有较高的增益和光电流。

    一种基于稳定氧化锆固体电解质的高温气体传感器的老化装置

    公开(公告)号:CN108318564A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810193570.5

    申请日:2018-03-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于稳定氧化锆固体电解质的高温气体传感器的老化装置,属于传感器老化装置技术领域,由老化电路、稳压芯片、单片机、模数转换器和液晶显示屏组成。老化电路由可调稳压器、滤波电容、定值电阻、电位器、传感器底座及采样电阻组成。该装置主要解决对加热电阻为5欧到10欧的基于稳定氧化锆固体电解质的高温气体传感器的老化电流可调整、可实时显示的老化装置的问题。通过对老化电路电位器可调端的调节,可调整传感器的老化电流。通过模数转换器对老化电路采样电阻上电压值的采样,再由单片机进行计算,得到老化电流,并通过液晶显示屏显示老化电流。

    一种具有二维纳米碗阵列陷光结构的有机太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN105529404B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201510955864.3

    申请日:2015-12-21

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明属于聚合物太阳能电池技术领域,具体涉及一种基于纳米热压印技术的二维碗阵列陷光结构有机太阳能电池及其制备方法,该方法具体包括:利用PS小球模板法和溶胶凝胶法制备TiO2二维纳米碗阵列模版,利用二维纳米碗阵列作为陷光结构模版,通过纳米压印机直接在活性层上压印出均匀分布的二维纳米碗阵列,这种方法创新性采用PS小球结合溶胶凝结法快速制备压印模版,不仅缩短时间,而且节约成本。同时,利用纳米压印技术制作出二维纳米周期结构,可以有效增加光吸收,提高对太阳光的利用率。因此,本发明不仅创新压印模版制备方法,同时,有效提高有机太阳能电池的效率,为未来纳米压印以及有机太阳能电池的发展有很大借鉴意义。

    基于受激布里渊散射效应和光频梳的微波信号产生方法及装置

    公开(公告)号:CN107065390A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710504291.1

    申请日:2017-06-28

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 董玮 王悦 张歆东

    CPC classification number: G02F1/365 G02F1/353

    Abstract: 一种基于高非线性光纤中的受激布里渊散射效应和光频梳的微波信号产生方法及装置,属于微波光子学技术领域。由可调谐激光器、第一耦合器、第二耦合器、第一环行器、第二环行器、第一高非线性光纤、衰减器、第四耦合器、第一光电探测器、功分器、强度调制器、第四直流稳压源、第一双平行马赫曾德尔调制器、第五直流稳压源、第六直流稳压源、第七直流稳压源、第三环行器、第二高非线性光纤、第三耦合器、第二光电探测器、微波放大器、第二双平行马赫曾德尔调制器、第一流稳压源、第二直流稳压源、第三直流稳压源、隔离器、第五耦合器、第三光电探测器和频谱分析仪组成。光电振荡器的选模和正反馈优点,使得输出的微波信号频谱纯度好、噪声低。

    基于活性层与传输层修饰的反型聚合物太阳能电池及制备方法

    公开(公告)号:CN105047821B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201510296545.6

    申请日:2015-06-02

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明属于聚合物太阳能电池技术领域,具体涉及一种基于活性层与传输层修饰的反型聚合物太阳能电池。本发明所述的器件结构是典型的反型结构。首先,对于二氧化钛电子传输层进行紫外处理和羟基化处理,然后进行聚乙烯亚胺修饰;其次,对于活性层进行无机量子点掺杂,来进一步调节给受体之间的能级,增强载流子的传输;最后,空穴传输层采用水溶性的三氧化钼,并且进行金纳米粒子的掺杂,水溶液旋涂相比于蒸镀法有利于节约能源,金纳米粒子的掺入所产生的表面等离激元共振效应能够将光反射回活性层从而被进一步利用,同时也将有助于电荷在传输层中的传输。三者的同时应用将使载流子的传输更加顺利,达到一个更加平衡的电子‐空穴的迁移速率。

    毫米波信号的光子学产生方法及装置

    公开(公告)号:CN104618022B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510047254.3

    申请日:2015-01-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于高非线性光纤受激布里渊散射效应的毫米波信号的光子学产生方法及装置,属于微波光子学技术领域。由可调谐激光器、第一耦合器、双平行马赫-曾德尔调制器、第一直流稳压电源、第二直流稳压电源、第三直流稳压电源、隔离器、第二耦合器、第一光电探测器、频谱分析仪、高非线性光纤、环行器、第二光电探测器、微波放大器、强度调制器、第四直流稳压电源和微波信号源组成。本发明的毫米波信号产生装置的输出频率根据所选用的高非线性光纤不同可在54GHz~66GHz。由于受激布里渊频移量的数值与泵浦光的波长有关,还可以通过调节可调谐激光器的波长,实现毫米波信号产生装置的输出频率在一定范围内可调。

Patent Agency Ranking