本申请涉及属于钙钛矿材料技术领域,尤其涉及一种钙钛矿涂层及其制备方法、X射线探测器。该钙钛矿涂层的制备方法包括如下步骤:配制含有添加物、表面活性剂、有机配体、金属卤化物BXa和卤盐AX的到前驱体溶胶;将前驱体溶胶沉积在基底上,然后退火处理,得到钙钛矿涂层;其中,添加物含有极性基团,添加物在退火处理过程中挥发,表面活性剂促使前驱体形成凝胶,有机配体为含N‑H的卤酸盐,钙钛矿涂层中钙钛矿的结构式为A’2An‑1BnX3n+1。该制备方法可以使钙钛矿涂层在保持高灵敏度的基础上,进一步提高稳定性,从而实现X射线的稳定探测。
本发明涉及一种同质结钙钛矿光电探测器及其制备方法和用途,所述同质结钙钛矿光电探测器中包含相邻设置的N型钙钛矿薄膜和P型钙钛矿薄膜,位于所述N型钙钛矿薄膜背对所述P型钙钛矿薄膜的一侧依次设置的电子传输层和透明导电衬底,以及位于所述P型钙钛矿薄膜背对所述N型钙钛矿薄膜的一侧依次设置的空穴传输层和金属电极,本发明所述光电探测器基于同质结钙钛矿的优化,使得其内部形成内建电场,内建电场和外加电场方向相同,其共同作用,进而加强光生电子空穴对的分离和加速载流子输运,进而提高了光电探测器的外量子效率和响应速度。
本发明公开了一种倍增型钙钛矿‑有机复合光电探测器及其制备方法;器件结构依次包括透明基底、阳极、空穴传输层、钙钛矿层、间隔层、电子传输层、电子俘获层、空穴传输测和金属阴极;所述钙钛矿层为旋涂‑浸泡‑动态旋涂方法制备的钙钛矿薄膜,所述间隔层为TAPC和C60或C70的共混层,所述电子俘获层为MoO3和C60或C70的共混层。本发明在钙钛矿层上蒸镀电子俘获层,在利用电子俘获诱导空穴隧穿注入机理获得光电倍增效果的同时,减少了对钙钛矿薄膜的损坏,同时本发明无需在手套箱中制备,扩展了钙钛矿材料在光电探测器方向的应用。
本发明涉及一种用于矿石开采的具有防尘功能的钻探机,包括底盘、履带、驾驶室、调节机构、钻探管、钻探机构和防尘机构,述防尘机构包括外管、气袋、抽气组件和排气组件,抽气组件包括抽气管、进气管、抽气室、密封盖和固定单元,排气组件包括排气管、密封塞、铁板和控制单元,控制单元包括U形架、电磁铁和弹簧,该用于矿石开采的具有防尘功能的钻探机通过防尘机构使得气袋膨胀,保证钻探管底端和地面之间的密封性,并利用排气组件防止气袋撑坏,风机持续抽取钻探管内的空气,减小钻探管内的气压,便于稳固钻探管,同时收集粉尘,防止粉尘飞扬,如此,实现了设备的安全操作,提高了设备的实用性。
本发明提供一种钙钛矿紫外光电探测器及其制备方法,其中一种钙钛矿紫外光电探测器包括:量子点荧光体;量子点荧光体CPI衬底完全覆盖于量子点荧光体上;ITO导电玻璃衬底完全覆盖于量子点荧光体CPI衬底上;钙钛矿光吸收层阵列位于ITO导电玻璃衬底上且被ITO导电玻璃衬底和PCBM电子传输层完全包围;PCBM电子传输层位于ITO导电玻璃衬底、钙钛矿光吸收层阵列和BCP缓冲层之间;BCP缓冲层完全覆盖PCBM电子传输层;Au电极位于BCP缓冲层上;钙钛矿光电二极管包括ITO导电玻璃衬底、钙钛矿光吸收层阵列、PCBM电子传输层、BCP缓冲层和Au电极。
本发明公开了一种钙钛矿单晶X射线探测器及其制备方法,该钙钛矿单晶X射线探测器包括钙钛矿单晶以及单晶上下两侧的电极,所述钙钛矿单晶是在(NH2CH=NH2)PbI3钙钛矿生长单晶的溶液中添加卤化铷和卤化铅制备成分子式为(NH2CH=NH2)xRb1‑xPb(IyBr1‑y)3的钙钛矿结构,其中0.9≦x<1,0.8≦y<1。该类卤化铷和卤化铅掺杂材料可以抑制(NH2CH=NH2)PbI3单晶的由黑相到黄相的相变,同时,也能有效的改善单晶内部的离子迁移,使单晶的性能有了有效的提高。
本实用新型涉及一种窄带多光谱钙钛矿光电探测器,所述窄带多光谱钙钛矿光电探测器包括钙钛矿光电探测器及位于所述钙钛矿光电探测器的入射光的一端的衍射波导光栅;本实用新型所述窄带多光谱钙钛矿光电探测器能通过调节衍射波导光栅的结构的深度、周期、占空比、光栅层材料的折射率、衬底折射率,进而调控不同波长的光的吸收、散射、衍射和偏振特性,实现调节滤波功能,对入射光进行窄带颜色滤波,实现窄带多光谱的响应。
本发明公开了一种无铅钙钛矿单晶的紫外光电探测器及其制备方法。该无铅钙钛矿单晶的紫外光电探测器,从下到上依次包括:基板、无铅钙钛矿单晶、电极、银胶和导电金丝,所述无铅钙钛矿单晶是通过A、B、X组成,所述无铅钙钛矿单晶分子结构式为ABX4,其中A为MA(CH3NH3),B为In、Bi或Sb,X为Cl、I或Br。该探测器通过用In、Bi等元素代替传统钙钛矿材料中的Pb元素,合成的新型钙钛矿材料解决了传统钙钛矿中铅的生物毒性带来的问题;在空气和湿度的环境下能保持良好的性能,比传统钙钛矿材料具有更好的稳定性。
本发明公开一种地采转露采的矿山采空区探测处理及评价稳定性的方法,在矿区的作业平台上,利用强夯设备上重锤的高落差产生高冲击能对作业平台上的土层进行夯击扰动,然后根据土层出现的裂隙或下沉情况判断是否探测到采空区、采空区是否处理稳定状态以及作业平台是否安全;并对探测到的采空区采用继续夯击或者局部爆破的方法进行处理。该方法原理简单,对采空区及其稳定性判断较为准确,可有效提高矿区作业的安全性。
本发明属于光电探测器技术领域,公开了二维钙钛矿薄膜及含其的光电探测器的反溶剂制备方法。该二维钙钛矿薄膜的反溶剂制备方法,包括以下步骤:(1)将基底置于等离子清洗设备中进行改性处理,制得改性的基底;(2)取步骤(1)制得的改性的基底加热,然后在改性的基底上滴加钙钛矿前驱体溶液,再滴加反溶剂,反应,退火,制得所述二维钙钛矿薄膜;所述反溶剂包括甲苯、丙酮、氯苯或氯仿中的至少一种。在二维钙钛矿薄膜上制备电极,制得光电探测器。该光电探测器的响应时间低于85ms,经过近90次循环光电流衰减不到7.7%,最佳响应度为200‑670μA/W,最大光电流为3.5‑13.2nA。
本发明属于辐射探测的技术领域,公开了一种用于中子探测的卤化钙钛矿量子点复合材料及其制备方法。该复合材料由具有高中子拦截能力的有机高分子或无机玻璃基体复合卤化钙钛矿量子点材料制备而成;其中高中子拦截能力的基体可以将入射中子拦截并且转化为二级带电粒子从而激发掺杂的卤化钙钛矿量子点闪烁发光。本发明与传统中子探测材料相比,具有成本低、可制备大体积样品、闪烁性能优异等优点,制备的复合材料可用于中子安全探测、油井勘探、中子治疗、高能物理实验等多个领域。
本发明涉及一种光探测结构技术领域,具体涉及一种基于钙钛矿纳米线的光探测结构,包括电极、具有缝隙的钙钛矿纳米线、二氧化硅层、硅衬底层。二氧化硅层置于硅衬底层上,具有缝隙的钙钛矿纳米线置于二氧化硅层上,电极加载在具有缝隙的钙钛矿纳米线两端。具有缝隙的钙钛矿纳米线会加强对光的吸收,并且减小了电流横截面的面积,从而提高探测的灵敏度。
本发明涉及一种用于铁矿的可靠性高的高效型探测设备,包括主体和连接管,所述主体和连接管的形状均为圆柱形,所述主体与连接管同轴设置,所述主体的外径与连接管的外径相等,所述主体的内径与连接管的内径相等,所述主体的远离连接管的一端设有至少两个矩形齿,所述矩形齿以主体的轴线为中心周向均匀设置,所述连接管上设有至少两个辅助机构和至少两个紧固机构,所述辅助机构以连接管的轴线为中心周向均匀设置在连接管上,所述紧固机构与辅助机构一一对应,所述连接管通过辅助机构与主体连接,该用于铁矿的可靠性高的高效型探测设备通过辅助机构提高了工作效率,不仅如此,还通过紧固机构提高了可靠性,避免铁矿滑落。
本发明属于窄带和宽带钙钛矿光电探测技术领域,具体提供了一种宽带和窄带一体化的倍增型钙钛矿光电探测器。本发明采用钙钛矿单晶作为活性层,聚合物覆盖于钙钛矿单晶表面作为隔离层和空穴传输层。光由ITO方向入射,在反偏压下,短波长在厚度约16μm钙钛矿单晶中产生光生载流子并在其内部复合淬灭,同时空穴由银电极诱导注入,因此在钙钛矿吸收带边附近表现为窄带响应。同时,在正向偏压下,在钙钛矿中受短波长光激发出的光生载流子在空穴传输层与钙钛矿界面聚集,且正偏压下的外加电场方向诱导空穴由ITO注入,从而形成卤化物钙钛矿吸收波长范围的宽带倍增光电探测器。
本发明提供了一种月球取芯探矿及回收装置,月球取芯探矿及回收装置包括着陆器、移送器和取芯器,着陆器与取芯器连接,着陆器与移送器连接,取芯器容置于着陆器,当需取芯时,移送器将取芯器转移至月表进行取芯;取芯器包括由第一连接件连接的存储件和驱动件,存储件储存取芯器钻取的月芯;当取芯器取芯结束后,第一连接件解除存储件与驱动件的连接,移送器将存储件转移至着陆器。本发明提供的月球取芯探矿及回收装置,通过设置第一连接件连接驱动件和存储月芯的存储件,当取芯结束后,通过第一连接件解除驱动件和存储件的连接关系,舍弃驱动件,仅回收存储件,从而减少了月球取芯探矿及回收装置的返回重量,降低了回收成本。
本发明实施例公开了一种光伏型钙钛矿光电探测器的制备方法,光电探测器依次包括:电极FTO、空穴传输层NiOx、电子传输层、活性层MAPbI3、空穴阻挡层LiF和电极Ag,其中,电子传输层包括:钙钛矿层和PCBM层,方法包括:将SiO2和PS微球悬浮溶液分别与30~70%乙醇溶液和去离子水按照1:7~12进行稀释,并将稀释后的溶液进行搅拌分散;将稀释后的溶剂旋涂在制备好的空穴传输层NiOx的器件上,在70~120℃的条件下进行5~20分钟退火,充分蒸发掉悬浮溶剂,得到在钙钛矿层与空穴传输层NiOx之间叠加有SiO2和PS微球层的光电探测器。
本发明公开无机钙钛矿量子点探针及制备方法与检测汞离子的方法,方法包括:将IA?族元素的卤化物和铅的卤化物混合,然后进行研磨,得到混合均匀的粉末;将粉末在搅拌状态下溶于极性溶剂中;继续在上述搅拌状态下,加入两种或两种以上表面配体溶液;在静置状态下,加入甲苯至体系处于过饱和状态,再静置一定时间析出晶体后,再经过滤,得到无机钙钛矿量子点晶体;将上述无机钙钛矿量子点晶体溶于非极性溶剂中,得到无机钙钛矿量子点探针。本发明利用无机钙钛矿量子点探针检测二价汞离子浓度的方法易于操作,能对二价汞离子实现快速、高灵敏度识别,检测限低至1.72711×10?6?mol/L。
本发明公开一种基于钙钛矿材料的X射线数字图像探测器及其制备方法,其中,所述X射线数字探测器包括设置在探测单元上的闪烁层,所述闪烁层材料为含Pb或Au的无机钙钛矿材料。本发明通过将闪烁层中易吸湿潮解的CsI材料或易形成光拓展现象的GOS材料换成含Pb或Au的无机钙钛矿材料,使得使得其生产工艺更加简单,生产成本更加低廉,对环境、设备要求更低,且使用防水性更好的复合薄膜作为防水层,也使得X射线数字图像探测器不会因为空气中的水分而影响图像分辨率;并且所述含Pb或Au的无机钙钛矿材料对X射线有强烈的吸收,提高了X射线的转换效率,从而提高闪烁层的发光效率,进而提高图像质量。
本发明涉及一种用于矿产勘查的安全可靠的探地雷达装置,包括底板、工作台、处理器、操作面板、显示屏、遮挡机构、探测机构、四个支脚和四个滚轮,探测机构包括升降组件、升降台、发射器、接收器和隔离组件,隔离组件包括两个隔离板和两个驱动单元,遮挡机构包括顶板、背板、遮挡组件和两个侧板,遮挡组件包括挡板、转动单元和两个支撑单元,该用于矿产勘查的安全可靠的探地雷达装置通过探测机构对地下煤层分布进行探测,利用隔离板避免发射器和接收器直接与地面接触后发生损坏,保证设备安全运行,不仅如此,利用遮挡机构对用户和处理器进行遮挡保护,防止设备淋湿后发生短路损坏,使得设备使用更安全可靠,提高了设备的实用性。
本发明属于光电探测器技术领域,公开了钙钛矿薄膜及含其的光电探测器的反溶剂制备方法。该反溶剂制备方法,包括以下步骤:(1)将基底置于等离子清洗设备中进行改性处理,制得改性的基底;(2)取步骤(1)制得的改性的基底加热,然后在改性的基底上滴加钙钛矿前驱体溶液,再滴加反溶剂,反应,退火,制得钙钛矿薄膜;反溶剂包括甲苯、丙酮、氯苯或氯仿中的至少一种;退火的温度为78‑122℃。光电探测器具有良好的光电性能,同时具有高的响应度、外量子效率和比探测率,光电探测器的响应度为200‑700μA/W,外量子效率大于0.01,比探测率为108‑109Jones。
本发明公开了一种烟雾感应钙钛矿探测器,包括探测器主体和设置于所述探测器主体表面的含有钙钛矿的光电转换组件;所述探测器主体内设置有提示信号控制电路;所述提示信号控制电路用于根据所述光电转换组件感应所处环境中光强度变弱时控制提示元件输出提示信号。本发明无需对于进入探测器主体容纳空间中的烟雾浓度进行检测,而是直接通过外露的光电转换组件对所处环境中光线进行高灵敏度的感应,由此来直接、快速确认空气中基于烟雾颗粒的浓度增加所导致的光强度变弱迹象,不会存在检测滞后问题,且在检测出烟雾后还通过提示信号的输出及时提醒用户。
本申请属于光电技术领域,尤其涉及一种p‑i‑n结构钙钛矿基X光探测器及其制备方法。其中,p‑i‑n结构钙钛矿基X光探测器,包括依次叠层贴合设置的p型功能层、钙钛矿活性层和n型功能层,其中,所述钙钛矿活性层包含化学通式为APbZ3的卤化物钙钛矿,其中,A包括碱金属离子或者有机铵离子,Z包括至少一种卤素。本申请提供的p‑i‑n结构钙钛矿基X光探测器,通过p型功能层、钙钛矿活性层和n型功能层的协同作用,可有效抑制器件暗电流,暗电流密度≤1nA/cm2,并且使钙钛矿基X光探测器具有较高的检测灵敏度。
本发明公开一种基于钙钛矿量子点的阵列式X射线探测器及其制备方法。所述阵列式X射线探测器包括:阵列式闪烁体屏,具有阵列分布的若干密封孔,每个所述密封孔中填充有钙钛矿量子点液体,所述密封孔的密封端透光且所述密封孔的侧壁不透光;图像传感器,设置于所述阵列式闪烁体屏的一端,用于接收钙钛矿量子点液体在X射线辐照下产生的可见光。通过将闪烁体层进行像素化处理,形成多个独立的探测单元,可以避免可见光相互干扰,在不增加探测器整体面积的前提下,可以探测更多束X射线,以提升成像的空间分辨率和灵敏度。
本申请属于光电技术领域,尤其涉及一种钙钛矿基X光探测器及其制备方法。其中,钙钛矿基X光探测器的制备方法,包括步骤:获取导电基底,对所述导电基底进行活化处理,得到活化后的导电基底;制备钙钛矿前驱体的混合溶液,将所述混合溶液沉积在所述活化后的导电基底上,干燥退火处理,得到含有AnA’1‑nPbZ3钙钛矿材料的钙钛矿活性层,其中,A选自CH3NH3+,A’选自CH2(NH3)2+,Z选自卤素,n为0.1~0.95;在所述钙钛矿活性层背离所述导电基底的表面制备背电极,得到钙钛矿基X探测器。本申请制备方法简单高效,原材料利用率高,适用于制备大面积的钙钛矿基X光探测器,制备的探测器稳定性好,灵敏度高。
本发明提供一种钙钛矿半导体型X射线探测器,其包括顶电极、钙钛矿吸光层及信号读出薄膜晶体管阵列,还包括第一界面层和第二界面层,第一界面层位于顶电极与钙钛矿吸光层之间,第二界面层位于钙钛矿吸光层与信号读出薄膜晶体管阵列之间。本发明还提供该钙钛矿半导体型X射线探测器的制备方法。本发明的钙钛矿半导体型X射线探测器通过设置第一界面层和第二界面层,有利于钙钛矿吸光层与顶电极以及与信号读出薄膜晶体管阵列的有效接触与附着力提升,有利于提升探测器的信噪比,有利于提高探测器的响应速度,有利于保证钙钛矿探测器性能长期稳定。
本发明涉及探测器领域,具体涉及一种钙钛矿光电探测器及其制备方法。探测器包括由钙钛矿纳米晶制备成的光吸收层,钙钛矿纳米晶按反溶剂溶剂热法制备得到。本发明提供的钙钛矿光电探测器,通过选用结晶性好、晶界缺陷密度较低、带隙小、荧光寿命长的高性能的钙钛矿纳米晶作为光吸收层,从而有效提高钙钛矿光电探测器的光电性能,使得钙钛矿光电探测器的响应时间可达微秒,瞬态光电流开、关时间分别为31μs和23μs。同时,器件的开关比可达200左右。
本发明公开了一种钙钛矿量子点、深紫外光电探测器及其制备方法,其中,本发明采用溶液法制备得到的钙钛矿量子点为FAPb1‑xSnxI3量子点,其中,FA为甲脒,x≤0.11,该钙钛矿量子点具有MEG效应、高量子效率、高稳定性、可表面修饰以及可制备成膜的特点,因此,将该钙钛矿量子点作为深紫外光电探测器的光敏材料,在深紫外光下光电流达到最高117%,超过目前报道的所有溶液法制备的纳米材料光电探测器,有效提高了深紫外光电探测器的能量转换内量子效率。
本发明涉及一种窄带多光谱钙钛矿光电探测器及其制备方法和用途,所述窄带多光谱钙钛矿光电探测器包括钙钛矿光电探测器及位于所述钙钛矿光电探测器的入射光的一端的衍射波导光栅;本发明所述窄带多光谱钙钛矿光电探测器能通过调节衍射波导光栅的结构的深度、周期、占空比、光栅层材料的折射率、衬底折射率,进而调控不同波长的光的吸收、散射、衍射和偏振特性,实现调节滤波功能,对入射光进行窄带颜色滤波,实现窄带多光谱的响应。
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