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公开(公告)号:CN114823945B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202210450327.3
申请日:2022-04-27
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01L31/032 , H01L31/0352 , H01L31/0224 , H01L31/0232 , H01L31/108 , H01L31/18 , G02B5/00
Abstract: 本发明的金属/钛掺杂氧化钨肖特基结的探测器结构及制备方法,涉及光电探测器制作领域。具体将掺氟氧化锡(FTO)导电玻璃作为衬底;利用磁控溅射的方法在FTO导电玻璃衬底一侧表面沉积钛掺杂氧化钨层;放入马弗炉中进行高温热处理,氧化钨晶化使表面产生内陷结构;利用磁控溅射或真空蒸镀的方法在热处理后的附有钛掺杂氧化钨层的FTO导电玻璃表面沉积金属。内陷结构使最终器件金属表面具有等离子体激元效应,以增强器件对入射光的吸收、转换效率和实现响应光谱的拓宽,突破传统无机材料探测器禁带宽度的限制,进而获得高性能的宽光谱光电探测器。
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公开(公告)号:CN110109311A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910315706.X
申请日:2019-04-19
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: G02F1/1514 , G02F1/1523
Abstract: 一种全固态电致变色器件及其制备方法,包括衬底A和衬底B,所述衬底A内侧依次设有透明导电层A和阳极电致变色层;所述衬底B内侧依次设有透明导电层B和阴极电致变色层;所述阳极电致变色层与阴极电致变色层之间设有固体电解质层。制备方法包括如下步骤:(1)衬底A和衬底B的处理;(2)阳极电致变色层的制备;(3)阴极电致变色层的制备;(4)固体电解质层的制备;(5)全固态电致变色器件的制备。本发明的有益效果是:方法简便、离子导电率高、抗老化性能好,采用互补型电致变色薄膜,在保证变色要求的前提下,实现低电压下电致变色器件快速互补变色,提高玻璃使用的安全性,驱动电压低,具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN106958008A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710089165.4
申请日:2017-02-20
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
CPC classification number: C23C14/35 , C23C14/0036 , C23C14/083
Abstract: 本发明公开了一种通过直流磁控溅射法制备氧化钽薄膜的方法,包括以下步骤:取经过预处理的基材放入磁控溅射仪的反应室中,反应室抽真空后,充入纯度为99.95%的Ar作为工作气体和纯度为99.95%的O2作为反应气体,调节溅射工作气压,设置溅射功率,溅射Ta靶材,在基材上获得氧化钽薄膜。本发明提供的一种通过直流磁控溅射法制备氧化钽薄膜的方法,所得TaOx薄膜具有优良的离子传输性能、低的电导率和较高的透过率。氧化钽膜层致密性良好。
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公开(公告)号:CN113410496A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110666862.8
申请日:2021-06-16
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M8/1016 , H01M8/1041 , H01M8/1069 , H01M8/1048
Abstract: 本发明的一种全固态微量含水低温适用质子交换膜及其制备方法,属于质子交换膜的制备领域,所述的质子交换膜中包含特定含量的高分子化合物、质子供体、增塑剂,有机固体溶剂、添加剂和助剂等物质。制备时采用浇铸法或者挤出法即可获得相应质子交换膜。本发明的制备方法具有制备工艺简单、所制得的全固态微量含水低温适用质子交换膜具有高质子电导率,耐太阳辐射,耐低温,抗老化、超低收缩率等优点,在电致变色、燃料电池以及质子电池等领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112340787A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011238470.3
申请日:2020-11-09
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明属于高熵氧化物材料技术领域,具体涉及几种单相尖晶石型高熵氧化物及制备方法及应用。本发明的在目前已有的尖晶石型(CoCrFeMnNi)3O4高熵氧化物材料的基础上进行扩展,制备新体系的单相尖晶石型高熵氧化物,扩展尖晶石型高熵氧化物成分范围,并且发现并提出了制备出的新体系单相尖晶石型高熵氧化物在电致变色领域的应用,进一步扩展其应用领域。本发明扩展了尖晶石型高熵氧化物成分范围;采用溶胶‑凝胶燃烧法制备的单相尖晶石型高熵氧化物粉体材料纯度高、粒度细小且各元素分布均匀;采用旋涂法,工艺简单,制备的单相尖晶石型高熵氧化物薄膜材料均匀性良好,同时提出了这些单相尖晶石型高熵氧化物作为电致变色材料的应用,进一步扩展了其应用领域。
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公开(公告)号:CN110527229A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910815268.3
申请日:2019-08-30
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C08L29/14 , C08L29/04 , C08L23/08 , C08L27/18 , C08K13/02 , C08K5/435 , C08K5/12 , C08K3/36 , C08K3/24 , C08K5/06 , C08K3/22 , C08K3/38 , C08K5/103 , C08K5/17 , C08K3/26 , C08K3/32 , C08K5/42 , C08K3/16 , C08J5/18
Abstract: 本发明的一种全固态塑性晶体柔性电解质薄膜及其制备方法,属于固态电解质制备领域,所述电解质薄膜中包含的物质主要为:高分子化合物、增塑剂、有机塑性晶体基质、锂盐、添加剂、助剂等。制备时相应采用浇铸法或挤出法即可获得相应全固态塑性晶体柔性电解质薄膜。本发明的制备方法具有制备工艺简单、所制得全固态塑性晶体柔性电解质薄膜电导率高、耐太阳辐射、抗老化、超低收缩率、透过性好等优点,在电致变色、太阳能电池、柔性显示屏等领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117117312A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310968080.9
申请日:2023-08-03
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0567 , H01M10/0569
Abstract: 本发明提供一种适用于水系质子电池的耐高压电解质及其制备方法,属于有机材料技术领域。采用去离子水为溶剂,氨基磺酸为质子供体,甲基脲为供\受体分子,聚(乙二醇)、聚(丙二醇)、聚氧乙烯等高分子有机物为分子拥挤剂,无机纳米粒子为电解质添加剂,制备出一种适用于水系质子电池的耐高压电解质,在一定程度上提高了电解质离子电导率;在应用于水系电池当中时可大幅提高电池能量密度等电化学性能。
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公开(公告)号:CN113410496B
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN202110666862.8
申请日:2021-06-16
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M8/1016 , H01M8/1041 , H01M8/1069 , H01M8/1048
Abstract: 本发明的一种全固态微量含水低温适用质子交换膜及其制备方法,属于质子交换膜的制备领域,所述的质子交换膜中包含特定含量的高分子化合物、质子供体、增塑剂,有机固体溶剂、添加剂和助剂等物质。制备时采用浇铸法或者挤出法即可获得相应质子交换膜。本发明的制备方法具有制备工艺简单、所制得的全固态微量含水低温适用质子交换膜具有高质子电导率,耐太阳辐射,耐低温,抗老化、超低收缩率等优点,在电致变色、燃料电池以及质子电池等领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112340787B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202011238470.3
申请日:2020-11-09
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明属于高熵氧化物材料技术领域,具体涉及几种单相尖晶石型高熵氧化物及制备方法及应用。本发明的在目前已有的尖晶石型(CoCrFeMnNi)3O4高熵氧化物材料的基础上进行扩展,制备新体系的单相尖晶石型高熵氧化物,扩展尖晶石型高熵氧化物成分范围,并且发现并提出了制备出的新体系单相尖晶石型高熵氧化物在电致变色领域的应用,进一步扩展其应用领域。本发明扩展了尖晶石型高熵氧化物成分范围;采用溶胶‑凝胶燃烧法制备的单相尖晶石型高熵氧化物粉体材料纯度高、粒度细小且各元素分布均匀;采用旋涂法,工艺简单,制备的单相尖晶石型高熵氧化物薄膜材料均匀性良好,同时提出了这些单相尖晶石型高熵氧化物作为电致变色材料的应用,进一步扩展了其应用领域。
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公开(公告)号:CN110527229B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN201910815268.3
申请日:2019-08-30
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C08L29/14 , C08L29/04 , C08L23/08 , C08L27/18 , C08K13/02 , C08K5/435 , C08K5/12 , C08K3/36 , C08K3/24 , C08K5/06 , C08K3/22 , C08K3/38 , C08K5/103 , C08K5/17 , C08K3/26 , C08K3/32 , C08K5/42 , C08K3/16 , C08J5/18
Abstract: 本发明的一种全固态塑性晶体柔性电解质薄膜及其制备方法,属于固态电解质制备领域,所述电解质薄膜中包含的物质主要为:高分子化合物、增塑剂、有机塑性晶体基质、锂盐、添加剂、助剂等。制备时相应采用浇铸法或挤出法即可获得相应全固态塑性晶体柔性电解质薄膜。本发明的制备方法具有制备工艺简单、所制得全固态塑性晶体柔性电解质薄膜电导率高、耐太阳辐射、抗老化、超低收缩率、透过性好等优点,在电致变色、太阳能电池、柔性显示屏等领域具有很好的应用前景。
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