光电材料|镓铟共掺杂改善自供电p-GaN薄膜/n-ZnO纳米线异质结紫外探测器的光电特性

采用低温水热法在蓝宝石/p-GaN薄膜模板上生长了ZnO、ga掺杂ZnO (GZO)、in掺杂ZnO (IZO)和Ga-In共掺杂ZnO (GIZO)纳米线阵列,制备了自供电的p-GaN/n-ZnO异质结紫外探测器。


作者调查了Ga的影响或单掺杂和Ga-In提出微观结构特性和光学特性的热液地合成氧化锌纳米线和光敏特性进行了比较研究和光电的响应性能的四种pn异质结紫外探测器。


x射线衍射(XRD)测试表明,合成的zno基纳米线阵列具有单相六方纤锌矿结构,并沿(002)面有择优取向。扫描电子显微镜(SEM)观察表明,掺杂剂的种类对纳米线的形貌和平均直径有一定的影响。zno基纳米线的平均直径为61 ~ 101 nm。室温光致发光(PL)光谱表明,合成的zno纳米线具有较高的结晶质量。


基于p-GaN薄膜/n-ZnO纳米线阵列的异质结光电探测器的电流-电压(I-V)曲线在黑暗和紫外光照下均具有整流特性。在紫外照射下,GIZO器件在5 V偏压下具有最佳的光敏特性。


在5 V偏压下,光暗电流比接近6.0,开关电压低于1.8 V。与单掺杂和未掺杂ZnO器件相比,p-GaN/n-GIZO异质结紫外探测器在零偏置电压下实现了优异的光响应性能。


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上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/21

二氧化锰纳米线的制备方法

纳米线可以被定义为一种具有在横向上被限制在100纳米以下(纵向没有限制)的一维结构。悬置纳米线指纳米线在真空条件下末端被固定。典型的纳米线的纵横比在1000以上,因此它们通常被称为一维材料。

纳米线的类型

根据组成材料的不同,纳米线可分为不同的类型,包括金属纳米线(如:NiPtAu等),半导体纳米线(如:InPSiGaN 等)和绝缘体纳米线(如:SiO2TiO2等)。分子纳米线由重复的分子元组成,可以是有机的(如:DNA)或者是无机的(如:Mo6S9-xIx

上海金畔生物提供一种用微波法制备二氧化锰纳米线的方法,本方法通过控制导电聚合物与锰盐的质量比、微波功率和微波加热时间合二氧化锰纳米线。本专利技术是采用如下的的技术方案实现的:一种用微波法制备二氧化锰纳米线的方法,采用的方法为微波合成法,具体包括以下步骤:

步骤一:称量质量份为0.2-8的导电聚合物,导电聚合物为聚苯胺、聚噻吩、聚吡咯、聚乙撑二氧噻吩中的一种;

步骤二:称量质量份为0.1-6的锰盐,与步骤一中的导电聚合物混合均匀置于玻璃瓶中,锰盐为氢氧化锰、硫酸锰、硝酸锰、氯化锰中的一种;

步骤三:将步骤二中的玻璃瓶置于微波炉中,微波功率为100-1500w,经过5-600s的加热时间即可得到本专利技术的最终产物。

二氧化锰纳米线的制备方法

上海金畔生物提供基础和前沿定制的一维纳米材料,我们提供的材料包括有金属或碳基或氧化物的纳米管,纳米线或其他氧化物或碳化物以及氮化物的纳米管 纳米线 纳米纤维及其他一维结构纳米产品,我们将采用CVD法,汽-液-固(VLS)法、溶液-液-固相(SLS)发制备优质的一维纳米材料

磁性氧化铁纳米线

不同长径比的铜纳米线

多重孪晶铜纳米线

铜纳米线(CuNWs),Copper nhaiowires(CuNWs)

铜纳米线(Cu-NWs)功能化修饰

Ag-Cu纳米线

纳米铜,纳米铜颗粒,纳米铜线

铜核镍壳结构纳米线

铜纳米线分散液/粉末

铁纳米线Iron nhaiowires, Research grade

镍纳米线Nickel nhaiowires A200, Research grade

陶瓷纳米线Aluminum oxide nhaiowires A4

锐钛矿纳米线Anatase nhaiowires

羟基氧化铁纳米线粉末Iron oxyhydroxide nhaiowires

氧化铁纳米线Iron oxide nhaiowires

氧化镁纳米线Magnesium oxide nhaiowires

氧化钼纳米线Molybdenum Oxide Nhaiowires

氧化镍纳米线Nickel Oxide Nhaiowires

硅纳米线Silica Nhaiowires A10

氧化钨纳米线

氧化钒纳米线

SF-1氮化硅纳米线

Mxene纳米线

LaPO:Ce/Tb纳米线

BaCO单晶纳米线

喷墨打印/滚涂银纳米线

镍壳包覆铜纳米线

CdS纳米带

ZnS纳米线

SnO2纳米线

InP纳米线

GaSb纳米线

GaAs纳米线

CdTe纳米线

CdS-CdSe纳米线

ZnTe纳米线

ZnSe纳米线

InAS纳米线

CdSe纳米线

CdS纳米线

MOF金属框架| Cu(OH)2纳米线阵列与Cu-MOF薄膜的取向可控合成

用Cu(OH)2纳米线阵列合成了高定向Cu- MOF金属框架薄膜。

首先通过优化反应物浓度合成了高纵横比的Cu(OH)2纳米线,然后在重力辅助下通过流体辅助技术在ITO衬底上沉积和排列。

以Cu(OH)2纳米线阵列为模板,在室温下通过置换反应合成了Cu- mof薄膜

通过优化流体辅助技术的次数和流速,获得了厚度在0.9 μm以上、粗糙度在84.73 nm以下的Cu-MOF金属框架薄膜。

(00l)方向的晶体择优取向指数(CPO)表明,薄膜具有较强的c轴取向。

此外,定向Cu-MOF金属框架薄膜中排列的DMASP染料的荧光光谱显示偏振比约为2.83。

MOF金属框架| Cu(OH)2纳米线阵列与Cu-MOF薄膜的取向可控合成

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meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

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以Cu(OH)2纳米线阵列为模板,在室温下通过置换反应合成了Cu- mof薄膜

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原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

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