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光电逻辑器件因高速信息传输、高带宽和低功耗等优势被认为是下一代逻辑电路的理想模型。得益于钙钛矿材料的可调带隙和溶液处理等优势,钙钛矿异质结构可以对不同波长入射光产生差异化的光电响应信号,并可与印刷技术兼容,具有低成本和大规模制造等优点,可用于制备光电逻辑器件。然而,目前的光电逻辑器件通常由两个以上的异质结构堆叠而成,但复杂的构型和制造工艺限制了其集成和应用。
2022年11月30日,中国科学院上海光机所薄膜光学实验室在可印刷有机无机杂化薄膜光电探测器件方面取得进展,相关研究成果以Solution Processed Photodetectors with PVK-WS2 Nanotube/Nanofullerene Organic-Inorganic Hybrid Films为题发表于美国化学会旗下期刊ACS Applied Materials & I...
亚波长尺度材料结构与光的共振作用,是操控光-物质相互作用的基础。相较于空间对称结构,非对称结构与不同入射角度光的共振作用差异性更加明显。这种共振作用的差异,决定了材料对光吸收的强弱,从而使其具有光角度识别的功能。将光电探测器的结构设计成能与光发生差异化共振的微纳结构,可以实现光角度的探测,从而拓宽光电探测器的功能。在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的大力支持下,化学所绿色印刷院重点实验室的科...
钙钛矿材料具有优异的光电性能,近年来在太阳能电池、发光二极管、光电探测器、激光等诸多领域得到了广泛的研究。目前,传统方法制备的钙钛矿薄膜通常为多晶薄膜,相比钙钛矿多晶薄膜,单晶薄膜具有较低的缺陷密度、较高的载流子迁移率和扩散长度,在高性能钙钛矿器件中有着重要的应用前景。然而由于钙钛矿薄膜结晶过程中的随机成核问题,尤其是在结晶过程中钙钛矿两种前驱体的快速反应造成的不可控成核,成为制备钙钛矿单晶薄膜的...
2017年12月29日,在中科院化学所绿色印刷重点实验室里,研究人员向《中国科学报》记者展示了他们最新制备的钙钛矿柔性太阳能电池,厚度和柔韧程度与一张杂志纸差不多。三年来,他们利用“印刷术”突破了柔性钙钛矿太阳能电池难题,有望为柔性可穿戴电子设备提供可靠电源。日前,这一成果在国际学术期刊《先进材料》(Adv. Mater.)上刊发。
近日,中国科学院深圳先进技术研究院先进材料研究中心汪正平与孙蓉领导的先进电子封装材料科研团队成功研发出一种具有低成本、可印刷、高电导率等功能特性的柔性可拉伸导电材料,并成功应用于柔性应变传感器,实现对人体运动行为的实时监测。研究成果《基于高导电弹性复合材料的低成本、可印刷、可拉伸及灵敏度可调的应变传感器及其在人体运动行为监测中的应用》在线发表在纳米领域期刊Nano Research(DOI: 10...
针对卫星姿态控制用反作用飞轮小型化的要求, 设计了采用印刷电路板(PCB)定子绕组形式的轴向磁通反作用飞轮系统, 并研究了PCB定子绕组的布线形式。根据系统设计方案和工艺的要求, 采用理论分析与有限元仿真相结合的方法, 研究了螺旋形绕组的反向转矩产生机理, 对比分析了螺旋形和波形PCB定子绕组对飞轮驱动电机性能的影响, 并分别对采用两种形式定子绕组的飞轮样机进行了地面性能测试。试验结果表明, 飞轮...
结合丝网印刷技术,研发了一种碳纳米管阴极制备法.利用双壁纳米管作为原材料,并加入细小银颗粒,制作了混合纳米管浆料.将混合纳米管浆料制作在传导电极表面,再将普通纳米管浆料印刷在混合纳米管浆料的上面.在链式烧结炉中对烘烤后的纳米管浆料同时进行烧结以除掉有机溶剂.在进行适当的后处理工艺之后,就形成了二次印刷型纳米管阴极,它能显著改善阴极的场致发射特性.制作了二次印刷型纳米管阴极的三极结构场致发射显示器....
你是否想过,生活中无处不在的“隐形”七色光也能充当彩色油墨,“打印”出色彩斑斓的图案?记者从昨天举行的第130期东方科技论坛上获悉,随着微纳米制造技术的发展,这个看似“无中生有”的幻想有可能变为现实。
用于印刷线路板钻孔的激光加工装置由激光庇振腔内安置的内腔调制元件,通过脉冲调制电源与计算机相接,激光器输出端与光束传输单元相连,在激光束轴线上依次安置折返镜、聚焦镜、带保护镜片和进气孔的接头,接头下面固定喷气保护单元,对应聚焦镜的下方固定一二维工作平台,折返镜上方固定成象监视单元,该装置由计算机与激光器、成象监视单元、二维工作平台的电机相连组成。
在TEA CO2激光器中采用印刷电路板预电离结构,在单节放电体积为5cm×4cm×90cm 的两节串连的激光器中获得了20.4 J单脉冲能量输出,电光转换效率达12.8%.激光器重复频率工作时,气体清洗系数大于3,在最高重复频率180 Hz下获得了3.6 kW平均输出功率.

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