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公开(公告)号:CN105405752B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201510932682.4
申请日:2015-12-15
Applicant: 苏州大学 , 苏州苏大维格光电科技股份有限公司
IPC: H01L21/28 , H01L21/283 , H01L29/423
Abstract: 本发明公开了一种柔性纳米线栅型透明导电电极的制作方法,与已有技术相比,本发明制作的柔性透明电极的导电线栅结构,有选择性电沉积过程生长而成,最小线宽可达几十纳米。但电沉积形成的纳米线栅本身电导率较高,即便线栅宽度和厚度仅为几十纳米,仍然能保证较低的方阻值。本发明提出的柔性透明电极的制作方法,不仅可以制作单一功能电极,更可以通过在纳米转印模具表面沉积不同的材料层,经过多次转印过程制作多层复合电极、或者制作具有不同导电功能区的透明电极。
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公开(公告)号:CN105489784B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510906030.3
申请日:2015-12-09
Applicant: 苏州大学 , 苏州苏大维格光电科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种柔性导电电极的制备方法及该方法制备的电极及其应用,制备方法包括以下步骤:(1)光掩膜版制备:将导电线栅光刻到光掩膜上;(2)电沉积模具制备:然后将线栅型光掩膜版进行紫外曝光,形成图形化线栅沟槽;(3)电沉积工艺:将金属基板放置于电铸沉积槽中,生成电沉积层;(4)生成柔性导电电极:将金属基板上涂布一层固化胶,柔性衬底覆盖于固化胶上,经过紫外固化后脱模,获得柔性导电电极。本发明制备的柔性导电电极的表面平整度只取决于所用金属基板材料的表面平整度,具有较高平整表面,制备的OLED装置不会因透明电极的表面起伏较大,引起背电极与基底相接触,造成短路而损毁,大大提升了使用寿命。
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公开(公告)号:CN105489784A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510906030.3
申请日:2015-12-09
Applicant: 苏州大学 , 苏州苏大维格光电科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种柔性导电电极的制备方法及该方法制备的电极及其应用,制备方法包括以下步骤:(1)光掩膜版制备:将导电线栅光刻到光掩膜上;(2)电沉积模具制备:然后将线栅型光掩膜版进行紫外曝光,形成图形化线栅沟槽;(3)电沉积工艺:将金属基板放置于电铸沉积槽中,生成电沉积层;(4)生成柔性导电电极:将金属基板上涂布一层固化胶,柔性衬底覆盖于固化胶上,经过紫外固化后脱模,获得柔性导电电极。本发明制备的柔性导电电极的表面平整度只取决于所用金属基板材料的表面平整度,具有较高平整表面,制备的OLED装置不会因透明电极的表面起伏较大,引起背电极与基底相接触,造成短路而损毁,大大提升了使用寿命。
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公开(公告)号:CN105405752A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510932682.4
申请日:2015-12-15
Applicant: 苏州大学 , 苏州苏大维格光电科技股份有限公司
IPC: H01L21/28 , H01L21/283 , H01L29/423
Abstract: 本发明公开了一种柔性纳米线栅型透明导电电极的制作方法,与已有技术相比,本发明制作的柔性透明电极的导电线栅结构,有选择性电沉积过程生长而成,最小线宽可达几十纳米。但电沉积形成的纳米线栅本身电导率较高,即便线栅宽度和厚度仅为几十纳米,仍然能保证较低的方阻值。本发明提出的柔性透明电极的制作方法,不仅可以制作单一功能电极,更可以通过在纳米转印模具表面沉积不同的材料层,经过多次转印过程制作多层复合电极、或者制作具有不同导电功能区的透明电极。
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公开(公告)号:CN117607214A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311499545.7
申请日:2023-11-10
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明属于先进材料技术,具体涉及气敏材料,为一种有机小分子修饰金属硫化物异质结及制备方法与应用。本发明研磨硫化物粉末与有机小分子的混合物,然后将研磨产物进行超声分散、离心处理,再取悬浮液,得到有机小分子修饰金属硫化物异质结。通过动态测试系统对传感器的灵敏度、稳定性、选择性和耐湿性等性能进行了研究。灵敏度测试结果表明,制备的MoS2/TANI‑3异质结构气体传感器的响应值是纯MoS2传感器的4倍以上(对1 ppm NO2的响应值为28.5%),其在室温下的恢复能力得到了明显的提升,可以在短短的20 s内恢复到90%以上的水平。除此以外,MoS2/TANI‑3异质结构气体传感器在室温下展现了优秀的重复性、稳定性、低检测限(30 ppb)、选择性和良好的耐湿能力。
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公开(公告)号:CN115196694B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202210543195.9
申请日:2022-05-19
Applicant: 苏州大学
IPC: C01G53/11 , C01B32/19 , C01B32/194 , G01N27/12
Abstract: 本发明公开了一种NiS/rGO复合材料及其制备方法与在气敏材料中的应用。本发明在磁场辅助下经高温水浴制备出Ni纳米线,经高温退火制得NiO纳米线,通过离子交换反应制备出NiS纳米线,并将其与GO进行复合,经高温还原构筑出基于NiS/rGO复合材料的多级异质结构,并制成气体传感器,在常温下探究了器件对NO2气体的气敏响应特性。硫化镍(NiS)/还原氧化石墨烯(rGO)复合材料气体传感器遵循表面电荷控制模型,还原氧化石墨烯与金属硫化物形成的复合材料整体呈现半导体特性,电子被捕获使得材料中电子浓度降低,空穴浓度增加,为空穴导电类型,因此传感器的电导率增加,电阻减小。
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公开(公告)号:CN114752236B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210412869.1
申请日:2022-04-19
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种高反射耐磨超疏水涂层及其制备方法。使用室温硫化硅橡胶(RTV)和正硅酸四乙酯(TEOS)对GCC微米粒子和TiO2纳米粒子进行表面修饰,获得了改性GCC/TiO2悬浮液,采用简单的喷涂工艺在水泥表面制备了高反射耐磨超疏水涂层,具有出色的超疏水性,其静态接触角(CA)为158°,滚动角(SA)为5.6°,表现出优异的太阳光反射特性,反射率高达89.2%。此外,该涂层还具备优异的耐磨耐久性,可负载500 g砝码在800目的砂纸表面摩擦200 cm或经受胶带剥离50次仍保持超疏水性。涂层不仅可以承受酸碱溶液腐蚀和长时间的紫外线辐射(168 h),还展现出优异的自清洁性能和耐霜冻性能。
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公开(公告)号:CN115196694A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210543195.9
申请日:2022-05-19
Applicant: 苏州大学
IPC: C01G53/11 , C01B32/19 , C01B32/194 , G01N27/12
Abstract: 本发明公开了一种NiS/rGO复合材料及其制备方法与在气敏材料中的应用。本发明在磁场辅助下经高温水浴制备出Ni纳米线,经高温退火制得NiO纳米线,通过离子交换反应制备出NiS纳米线,并将其与GO进行复合,经高温还原构筑出基于NiS/rGO复合材料的多级异质结构,并制成气体传感器,在常温下探究了器件对NO2气体的气敏响应特性。硫化镍(NiS)/还原氧化石墨烯(rGO)复合材料气体传感器遵循表面电荷控制模型,还原氧化石墨烯与金属硫化物形成的复合材料整体呈现半导体特性,电子被捕获使得材料中电子浓度降低,空穴浓度增加,为空穴导电类型,因此传感器的电导率增加,电阻减小。
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公开(公告)号:CN115057437A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210601290.X
申请日:2022-05-30
Applicant: 苏州大学
IPC: C01B32/198 , C01G19/02 , C01G53/04 , G01N27/12
Abstract: 本发明公开了SnO2/NiO/石墨烯三元复合材料及其制备方法与应用,以Hummers法制备氧化石墨烯(GO)和表面控制型半导体敏感材料为基础,采用溶剂热、氧化刻蚀、高温退火等方法获得了氧化锡/氧化镍/还原氧化石墨烯纳米筛(SnO2/NiO/HrGO)三元复合材料,通过对石墨烯与金属氧化物的三元复合与结构调控成功克服了单一石墨烯及金属氧化物气体传感器尚存的气敏响应低、工作温度高等缺点,实现了对NO2的高响应室温检测,对多元复合材料的设计、制备及NO2气敏测试有很好的指导作用。
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公开(公告)号:CN113968991A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111266639.0
申请日:2021-10-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种PDMS单层超疏水柔性薄膜及其制备方法,由PDMS橡胶及其表面粗糙结构组成薄膜,粗糙结构为纳米褶皱或者纳米褶皱与二氧化硅粉末。将PDMS橡胶固化前体与磨砂玻璃贴纸复合,固化后剥离,得到表面不平的PDMS橡胶;然后将PDMS橡胶的不平面经过火烤或者喷涂二氧化硅溶胶,得到PDMS单层超疏水柔性薄膜。本发明基于胶黏剂制备超疏水涂层时对工艺和性能的研究,设计出本身低表面能、固化后柔韧性高的PDMS可分离超疏水柔性薄膜。
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