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一種半弧形
Bi2
Se
3
超薄
納米
片
的制備方法
本發明涉及一種半弧形Bi2Se3超薄納米片的制備方法,其具體作法是:a、配制混合溶液:分別稱量0.1-1mmol Bi(NO)3·5H2O,0.5-1.5mmol Se,1mmolNa2SO3,將其混合后放入高壓釜內襯。在高壓釜內襯中加入80mL乙醇,用玻璃棒攪拌越5min。b、水熱反應:封閉高壓釜后,將其放入箱式爐加熱至200°C,12h,待自然冷卻后取出。c、離心過濾:將b步反應后所得的溶液超聲5-8分鐘,1000轉/分離心過濾,將濾液于80℃下干燥得灰黑色產物,即為半弧形Bi2Se3超薄納米片。合成步驟少,操作簡單,目的產物物性能優良。
西南交通大學
2016-10-20
二維
Bi
2
O
2
Se
超快高敏紅外芯片材料
具有超高電子遷移率、合適帶隙、環境穩定和可批量制備特點的全新二維半導體芯片材料(硒氧化鉍,Bi 2 O 2 Se),在場效應晶體管器件、量子輸運和可見光探測方面展現出優異性能。由Bi 2 O 2 Se制備成的原型光電探測器件具有很寬的光譜響應(從可見光到1700 nm短波紅外區),并同時具有很高的靈敏度(在近紅外二區1200nm處靈敏度高達~65A/W)。 而利用飛秒激光器組建的超快光電流動態掃描顯示Bi 2 O 2 Se光電探測器具有約1皮秒(10 -12 秒)的本征超快光電流響應時間。化合物由交替堆疊的Bi 2 O 2 和Se層組成,晶體中氧的存在,使其在空氣中具有極佳的穩定性,完全可暴露于空氣中存放數月且保持穩定。
北京大學
2021-04-11
解析超高遷移率層狀
Bi
2
O
2
Se
半導體的電子結構
超高遷移率層狀Bi2O2Se半導體的電子結構及表面特性。首先使用改良的布里奇曼方法得到高質量的層狀Bi2O2Se半導體單晶塊材,其低溫2 K下霍爾遷移率可高達~2.8*105 cm2/Vs(可與最好的石墨烯和量子阱中二維電子氣遷移率相比),并觀測到顯著的舒布尼科夫-德哈斯量子振蕩。隨后,在超高真空條件下,研究組對所得Bi2O2Se單晶塊材進行原位解理,并利用同步輻射光源角分辨光電子能譜(ARPES)獲得了非電中性層狀Bi2O2Se半導體完整的電子能帶結構信息,測得了電子有效質量(~0.14 m0)、費米速度(~1.69*106 m/s,約光速的1/180)及禁帶寬度(~0.8 eV)等關鍵物理參量。?
北京大學
2021-04-11
Bi
2
Te
3
薄片/石墨烯復合材料及其制備方法和應用
本發明公開了一種Bi2Te3薄片/石墨烯復合材料,由微米級Bi2Te3薄片和石墨烯組成。由于石墨烯的分散、承載及隔離作用,可有效阻止微米Bi2Te3薄片在熱處理過程中的燒結,以保持晶界對聲子的有效散射,對提高Bi2Te3材料的熱電性能具有重大意義。該復合材料可作為熱電材料。本發明還公開了該復合材料的一步水熱法或一步溶劑熱法的制備方法,具有工藝簡單、成本低、周期短、能耗低等優點。
浙江大學
2021-04-11
“FeTe上外延生長單層
Bi
2
Te
3
產生的超導電性
拓撲界面超導作為一種二維體系,不僅可以為研究非常規超導體提供很好的平臺,還可以為探測馬約拉納費米子提供研究思路,因此具有很高的研究價值,近些年受到廣泛的關注。Bi3Te3/FeTe異質結就是一個典型的拓撲界面超導體系,其中FeTe是一種鐵硫族化合物(即一種超導母體,但塊體并不超導),Bi2Te3則是一種典型的拓撲絕緣體,兩者都屬于二維材料,且層與層間由范德華力連接。有研究證明,此界面結構的超導電性會隨著Bi2Te3厚度增加而逐漸加強,并在5層Bi2
南方科技大學
2021-04-14
米
拉貝隆及緩釋
片
研制
成果簡介: 米拉貝隆(Mirabegron,Betanis)是一種新型口服特異性腎上腺素受體激動劑,由AstellasPharma Inc.研發,用于治療“膀胱過度活動癥(Overactive Bladder,OAB)”的患者,于2012年在美國批準上市,我們已完成其原料藥制備工藝研究及質量研究、穩定性研究和緩釋片制備工藝研究及質量研究、初步穩定性研究等
南京工業大學
2021-01-12
Bi
2
Te
3
層可有效降低相鄰兩個磁層間的交換作用
課題組與加州大學洛杉磯分校的倪霓課題組聯合研究了Mn-Bi-Te家族的另一成員,MnBi 4
南方科技大學
2021-04-14
超薄
石墨
片
作襯底的碲化鎘太陽電池
超薄石墨片作襯底的碲化鎘太陽電池,屬于新能源材料與器件領域。本發明 采用柔性超薄石墨片作為襯底材料,在石墨片上濺射一層銅,進行熱處理。銅 擴散進入石墨形成摻銅石墨片。在摻銅石墨片上沉積一層碲,再沉積碲化鎘并 進行退火處理。在碲化鎘的沉積及退火處理過程中,在石墨片和碲化鎘之間形 成重摻雜的CuxTe層而實現柔性石墨襯底與碲化鎘之間的歐姆接觸。然后依次 沉積硫化鎘、透明導電薄膜和柵狀鋁電極獲得柔性碲化鎘薄膜太陽電池。本發 明解決了制備高效柔性碲化鎘電池所需的較高工藝溫度與常規柔性襯底耐受溫 度低的矛盾。
四川大學
2021-04-11
uPrint
SE
PLUS 桌面級高精度FDM
3
D打印機
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廣州造維科技有限公司
2021-08-23
智慧排課選課系統(
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廣州光大教育軟件科技股份有限公司
2021-08-23
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