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自供电双功能光电探测器及其制备方法

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2022-12-09 16:14:36

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 于兴洲 | 2023-11-11 18:42:40
本发明公开了自供电双功能光电探测器及其制备方法,其中自供电双功能光电探测器包括钙钛矿微晶膜、电极层以及蓝宝石衬底,所述电极层设置在所述蓝宝石衬底上端,所述钙钛矿微晶膜覆盖在所述电极层上端。自供电双功能光电探测器制备方法,包括以下步骤,蓝宝石衬底制备:对高透光蓝宝石依次进行切割、清洗以及吹干处理,得到蓝宝石衬底;电极层制备:通过光刻、蒸镀处理,将电极层设置在所述蓝宝石衬底上;钙钛矿前驱体溶液制备:将钙钛矿前体材料制备为钙钛矿前驱体溶液;光电探测器制备:将带有电极层的蓝宝石衬底与钙钛矿前驱体溶液一同放置在结晶皿中,在所述电极层上生成钙钛矿微晶膜,得到有钙钛矿微晶膜的光电探测器。
S1、首先将高透光蓝宝石切割成1.5cm×1.5cm的蓝宝石衬底; S2、将所述蓝宝石衬底依次置于装有丙酮、酒精、去离子水的烧杯中,并在超声浴中分别清洗15min; S3、将清洗后的所述蓝宝石衬底用高纯氮气吹干备用。 4.根据权利要求2或3任意一项所述的自供电双功能光电探测器制备方法,其特征在于,所述电极层为非对称电极,所述非对称电极的具体制备方法为: S4、在吹干后的所述蓝宝石衬底上旋涂一层紫外光刻胶,置于100°热盘上退火1min,去除所述紫外光刻胶中的有机溶剂; S5、通过光刻将带有12对非对称插指电极的光刻板图案经紫外灯光曝光后转移到旋涂了紫外光刻胶的所述蓝宝石衬底上,所述非对称插指电极的指宽分别为10μm与5μm、道宽为10μm、长度为500μm; S6、通过湿法剥离技术将曝光后的所述蓝宝石衬底在显影液中显影6s后,获取电极图案,并通过去离子水冲洗去掉残留显影液,再通过高纯氮气吹干表面的去离子水,得到带有电极图案的蓝宝石衬底;
缺血性脑血管疾病是一种常见病和多发病,严重影响个人和家庭的生活质量。近年来,有关花生四烯酸(arachidonic acid,AA)代谢产物在缺血预处理中的表达情况及作用机制的研究逐渐成为研究热点。缺血预处理(IPC)可诱导缺血耐受(IT),但机制不清。本课题组前期研究发现,IPC时15-LOX表达下调;同时15-LOX催化产物 15-HETE可使Kv亚型表达下调。该项目在前期研究的基础上,在国内外首次将基因敲除技术引入15-LOX参与缺血预处理机制的研究中,利用化学阻断、基因敲除技术,从多角度、多层面对15-LOX与缺血预处理的关系进行分析。明确缺血预处理后的神经保护作用及其对15-LOX的表达的影响,证实15-LOX抑制机制参与IPC的保护过程。并且明确缺血预处理后脑缺血耐受过程中Kv通道亚型表达的变化,从而揭示了15-LOX参与缺血预处理脑保护过程的离子通道机制。在此基础上,我们进一步证实应用15-LOX抑制剂NDGA可通过模拟缺血预处理过程产生脑保护作用;NDGA通过抑制15-LOX产物的生成:减轻15-HETE所致的脑水肿和神经元凋亡而产生脑保护作用。该课题完善了"药物预处理"对缺血性脑血管病的预防和脑保护作用的研究,同时也为新型缺血性脑血管疾病药物的开发和利用提供的理论及应用基础。
雷锋团队是由哈尔滨师范大学14级政治与行政学院的关明贺同学于2015年9月1日建立的学生自主创立的创业团队。在黑龙江福成科技有限公司的赞助下,旨在为江北的大学生服务,让大学生过上更好的大学生活。自创立以来,雷锋团队本着为同学服务的宗旨,解决大学生生活问题为核心,为大学生提供广大的创业机会。创立后不久已成为哈尔滨江北十余所大学院校人数最多、最有号召力和影响力的学生团队组织。
从基因和蛋白质两个层面,研究高浓度CO2影响小叶章光合作用的分子机理。通过对小叶章光合能力的研究,找到影响小叶章光合能力的重要基因及其编码蛋白,分析影响光合能力的原因,探讨小叶章在CO2浓度升高下可能的光合适应机理,以其揭示植物光合作用对CO2浓度升高的响应机制,并为湿地生态系统对全球变化的生态适应过程提供一定理论依据。 1、小叶章叶片解剖结构研究 重点研究不同浓度CO2条件下,小叶章嫩叶和成熟不同时间叶片解剖结构比较,分析高浓度CO2对小叶章叶片解剖结构的影响 2、小叶章光合生理特性研究 重点研究不同CO2浓度下,小叶章净光合速率、气孔导度、胞间CO2浓度和蒸腾速率的变化,探讨CO2浓度升高对小叶章光合作用的影响。 3、 响应高浓度CO2的差异表达基因研究 重点研究小叶章基因结构注释、基因功能注释及基因表达量分析等转录组数据,找到响应高浓度CO2的差异表达基因,分析功能。 4、小叶章光合适应的分子机理研究 重点研究影响小叶章光合能力的重要差异表达基因及其编码蛋白,分析影响光合能力的原因,探讨小叶章光合能力受高浓度CO2影响的潜在分子机理
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。