压力传感器及其制造方法
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110579295A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910870182.0

    申请日:2019-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种压力传感器,包括:彼此面对设置的第一电极板和第二电极板,第一电极板具有面向第二电极板的导电电极,第二电极板的面向第一电极板的表面是第一导电粗糙面;设置于第一电极板与第二电极板之间的中间层;其中,导电电极和第一导电粗糙面在承受的检测压力大于零点压力时通过所述中间层电接触。本发明还公开了一种压力传感器的制作方法。本发明的压力传感器,第一电极板的导电电极和第二电极板的第一导电粗糙面在承受的检测压力大于零点压力时才会通过中间层实现电接触,在零点压力之下不会引起第一导电粗糙面与导电电极的接触,从而可显著增加压力传感器的灵敏度和动态量程,可满足柔性环境下的使用需求,且可减小不必要的功耗。

    薄膜太阳能电池的光吸收层的制备方法

    公开(公告)号:CN110565060A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910873604.X

    申请日:2019-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种薄膜太阳能电池的光吸收层的制备方法,包括:制备铜铟镓预制层;在铜铟镓预制层上制备硒薄膜层,硒与铜镓之和的摩尔比大于1;将铜铟镓预制层置于退火炉中加热至第一预定温度后恒温第一预定时间;将铜铟镓预制层从第一预定温度加热至第二预定温度后恒温第二预定时间,以使预制层硒化,然后从退火炉中抽除硒蒸汽;将铜铟镓预制层从第二预定温度加热至第三预定温度后恒温第三预定时间,并在第三预定时间内通入硫化氢气体,以使预制层硫化,制备获得铜铟镓硒硫光吸收层。本发明将铜铟镓预制层的硒化和硫化设置在不同温度下分步进行,避免硒化的过度和不均匀性,同时也保证了硫化的质量,提高光吸收层的品质。

    红外LED器件及其制备方法
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110137325A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910298839.0

    申请日:2019-04-15

    Abstract: 本发明提供了一种红外LED器件及其制备方法,所述红外LED器件包括从下至上依次堆叠设置的反射层、第一红外光外延层、隧穿结、第二红外光外延层、超晶格电子阻挡层及粗化窗口层。整个红外LED器件除去了衬底,实现了器件的小型化;通过第一红外光外延层和第二红外光外延层形成两个发射中心并结合超晶格电子阻挡层提高了电子-空穴的复合率,从而提升了红外LED器件的发光效率;通过反射层并结合粗化窗口层减少了红外光的吸收以及全反射现象,从而在实现小型化的同时提升了出光效率、减少了功率损耗、提高了可靠性。

    压力传感器及其制备方法
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109540354A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811465344.4

    申请日:2018-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种压力传感器及其制备方法,所述压力传感器包括相对设置的第一电极板和第二电极板,其特征在于,所述第一电极板包括第一衬底以及设置在所述第一衬底上的叉指电极,所述叉指电极的每一子电极包括依次设置于所述第一衬底上的半导体层和第一复合金属层;所述第二电极板包括一侧表面具有微结构阵列的第二衬底和覆设于所述微结构阵列上的第二复合金属层;其中,所述第二复合金属层与所述第一复合金属层相互抵触连接。所述压力传感器具有高灵敏度、大的测量范围和能耗低的特性,能够满足在压力传感器的应用领域中日益增长的需求;另外,该压力传感器的结构简单、其制备工艺难度低,易于大规模生产。

    三维阵列式X射线探测器、X射线探测单元及其制备方法

    公开(公告)号:CN112987074B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202110178399.2

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本发明公开一种三维阵列式X射线探测器、X射线探测单元及其制备方法。X射线探测单元包括同轴电极线和至少两个探测段体,各个探测段体同轴且间隔排列,同轴电极线沿轴向方向穿过各个探测段体以将各个探测段体串联,探测段体用于在X射线辐照下产生电信号,并将电信号分别通过探测段体的内表面传导至同轴电极线以及通过探测段体的外表面传导至外界。基于像素化思想,形成了立体式探测器阵列,深度方向上包含了不同吸收厚度的探测段体,基于X射线光子的穿透深度的能量依赖性,从而利用深度方向的空间分辨探测技术获得系统的能量分辨成像能力。在二维平面上,利用不同位置上的探测段体,实现了二维平面上的X射线能量分辨。

Patent Agency Ranking