-
公开(公告)号:CN114940482B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202210474735.2
申请日:2022-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了铋铜氧硒纳米材料的制备方法,所述方法采用简单的水热法,并辅以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)进行调控,得到了窄带隙的铋铜氧硒纳米材料。水热法操作简单、反应可控,所制备的铋铜氧硒纳米材料尺寸小、均匀性和分散性好,呈现一个规则的四方纳米片状结构。这种纳米结构带来的界面散射效应使得铋铜氧硒的热导率降低,从而提高其热电转换效率,这对材料的热电性能的提高具有重要的意义。
-
公开(公告)号:CN114509163B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202210011149.4
申请日:2022-01-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于大面积氧化铋或硫化铋纳米管阵列结构的光电探测器及其制备方法,属于光电探测器件及其制备领域。本发明所述的Bi2O3、Bi2S3是一种大面积生长在导电衬底表面的纳米管阵列,所述光电探测器是以所生长的大面积Bi2O3、Bi2S3纳米管阵列分别作为探测材料所制备。首先,利用水热法合成ZnO纳米棒;然后,通过磁控溅射结合溶液法制备了具有核壳结构的ZnO纳米棒/Bi2O3薄膜和ZnO纳米棒/Bi2S3薄膜;接下来去除ZnO纳米棒后获得大面积Bi2O3或Bi2S3纳米管阵列;最后将Bi2O3、Bi2S3纳米管阵列分别作为工作电极制备了光电探测器。本发明主要利用简便、易操作的室温溶液法结合磁控溅射的方式合成了大面积Bi2O3、Bi2S3纳米管阵列结构,进而构造了光电探测器。
-
公开(公告)号:CN112071652B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010968833.2
申请日:2020-09-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种三维刺猬状ZnO/SnO2异质结构及其制备方法与应用,所述异质结构由ZnO纳米棒和SnO2八面体块构成,SnO2八面体生长在衬底上,ZnO纳米棒生长在SnO2八面体块的表面,整体呈刺猬状结构。本发明使用溶液合成的方法在衬底上生长大面积的刺猬状ZnO/SnO2异质结构,进一步将其作为工作电极,Pt作为对电极,两电极通过热封膜连接,器件中间注入碘电解质或去离子水,获得具有良好自供能特性的紫外探测器,应用于紫外探测领域。该方法操作简单、成本低、适合大规模生产,具有很高的实用价值。
-
公开(公告)号:CN112113669B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202010884901.7
申请日:2020-08-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种鱼鳞状中空SnSe纳米管自供能红外探测器及其制备方法。本发明属于光电探测器件及其制备领域。本发明的目的在于解决SnSe纳米管需要高温合成,并且要使用化学试剂去除硬模板,易引入杂质的技术问题。红外探测器件包括工作电极、对电极和电解液;所述工作电极与对电极通过热封膜相连接,内部形成空腔,空腔内注入电解液,工作电极为表面旋涂有SnSe纳米管的ITO玻璃或FTO玻璃;所述SnSe纳米管表面呈鱼鳞片状,内部呈现中空结构。方法:一、Se纳米线的制备;二、Se@SnSe纳米材料的制备;三、SnSe纳米管的制备;四、红外探测器的制作。本发明利用溶液法合成的SnSe纳米管结构具有独特的鱼鳞状中空结构,且方法具有成本低、易操作、环境友好等优点,适合大规模生产及应用。
-
公开(公告)号:CN116253357B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202310069627.1
申请日:2023-02-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种自支撑硫化铋纤维膜的制备方法及其在柔性宽光谱光电探测器中的应用,所述自支撑Bi2S3纤维膜是在未使用任何模板及有机物的条件下,通过简单的一步水热法制备的。所述自支撑Bi2S3纤维膜是由长度可达毫米级别且纵横比大于1000的超长一维纳米线相互交织自组装而成的,其尺寸至少能够达到约7厘米×2.5厘米。更重要的是,所述自支撑Bi2S3纤维膜具有极好的柔性和可塑造性,能够随意弯曲并可裁剪成任意形状。基于所制备的自支撑Bi2S3纤维膜构造了柔性宽光谱光电探测器,其在平坦和弯曲状态下均能够实现从紫外、可见到红外波段的宽光谱探测,并且具有高的响应度,快的响应速度以及优异的稳定性。
-
公开(公告)号:CN119593322A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411883317.4
申请日:2024-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本申请提供了一种适于钢筋混凝土墩柱的波纹钢管加固装置及方法,属于混凝土墩柱加固装置技术领域,包括镀锌波纹钢管,既有混凝土墩柱的左右两侧均安装有镀锌波纹钢管,所述镀锌波纹钢管的前后两侧均设置有安装孔,相邻两镀锌波纹钢管之间安装有单边螺栓,所述镀锌波纹钢管的底部设置有胶条,所述镀锌波纹钢管的顶部安装有封顶圆环。本申请解决了既有钢筋混凝土墩柱加固不能够有效限制灌浆料的非受力变形,不能够降低新老材料界面的脱黏风险的问题,采用抗腐蚀性能优越的镀锌波纹钢管代替普通钢管作为加固既有墩柱的覆层外壳,既可以保持外套钢管法在力学性能方面的传统优势,又可以改善其在耐久性方面的不足。
-
公开(公告)号:CN114758896B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202210395407.3
申请日:2022-04-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种三维钠铋硫花状微球结构的制备方法及其在宽光谱光电探测器中的应用,所述NaBiS2是由许多个二维NaBiS2纳米片组装而成的花状微球分层结构,每个二维NaBiS2纳米片都是由大量的薄片相互规则交织形成。以制备的NaBiS2花状微球作为主体材料,构造了光电探测器。本发明所制备的NaBiS2花状微球探测器能够实现从紫外、可见到红外波段的宽光谱探测,并且在零偏压条件下即可工作。本发明合成了一种具有独特三维分层结构的NaBiS2花状微球,并基于其制备了高灵敏度的自供能宽光谱光电探测器,拓展了NaBiS2材料在光电探测领域的应用。
-
公开(公告)号:CN115020518B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202210658377.0
申请日:2022-06-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01L31/032 , H01L31/108 , H01L31/18 , C01G29/00 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B82Y15/00
Abstract: 一种基于铋氧硫微米花阵列或铋氧硫纳米花的红外光电探测器及其制备方法,所述Bi2O2S具有由二维纳米片自组装而成的三维花状分层结构,所述Bi2O2S微米花阵列是通过大面积生长在导电衬底上制得,所述光电探测器是以制备的Bi2O2S微米花阵列和Bi2O2S纳米花作为探测材料,分别设计了自供能红外探测器和柔性红外探测器。本发明所制备的Bi2O2S光电探测器能够实现对红外光的快速探测,并且展示出了优异的循环稳定性。本发明主要利用简便、易操作的水热法合成了具有独特分层结构的Bi2O2S微米花阵列和Bi2O2S纳米花,并首次实现了Bi2O2S微米花阵列或Bi2O2S纳米花在光电探测器上的应用,为光电领域提供了一种新的可选择的红外光电探测材料。
-
公开(公告)号:CN115985691A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211678476.1
申请日:2022-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01G9/20
Abstract: 一种基于氧化铋/ZnO异质结的自驱动紫外探测器及其制备方法,属于半导体探测材料及其制备技术领域。所述紫外探测器的探测材料为Bi2O3薄膜/ZnO纳米棒阵列异质结,所述ZnO纳米棒阵列垂直于Bi2O3薄膜生长,基于其制备了光电化学型和结构简单的异质结自驱动探测器。此外,通过磁控溅射技术沉积的Bi2O3薄膜作为异质结的一部分,同时又将其作为导电电极,制备了结构更为简单的自驱动紫外探测器。所制备探测器均可在室温下对紫外光实现有效探测,且能够在无外加偏压下工作。本发明采用的方法具有工艺简单、成本低廉和环境友好等优点,且适合大规模工业化生产,在光电领域中具有很大的应用前景。
-
公开(公告)号:CN114758896A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210395407.3
申请日:2022-04-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种三维钠铋硫花状微球结构的制备方法及其在宽光谱光电探测器中的应用,所述NaBiS2是由许多个二维NaBiS2纳米片组装而成的花状微球分层结构,每个二维NaBiS2纳米片都是由大量的薄片相互规则交织形成。以制备的NaBiS2花状微球作为主体材料,构造了光电探测器。本发明所制备的NaBiS2花状微球探测器能够实现从紫外、可见到红外波段的宽光谱探测,并且在零偏压条件下即可工作。本发明合成了一种具有独特三维分层结构的NaBiS2花状微球,并基于其制备了高灵敏度的自供能宽光谱光电探测器,拓展了NaBiS2材料在光电探测领域的应用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-