一种宽光谱高吸收LaFeO3基异质结复合材料及其制备方法和在光学探测中的应用技术

技术编号:46409618 阅读:5 留言:0更新日期:2025-09-16 19:56
本发明专利技术公开了一种宽光谱高吸收LaFeO3基异质结复合材料及其制备方法和在光学探测中的应用,该异质结复合材料包括包括基体和负载于基体表面的Co2O3或NiCo2O4纳米颗粒或纳米片,基体为有Ca掺杂或无Ca掺杂的LaFeO3粉体,其制备方法是在合成La1‑xCaxFeO3陶瓷粉体后,将钴源或钴源及镍源包覆至La1‑xCaxFeO3陶瓷粉体表面,经热处理即可。基体表层Co2O3或NiCo2O4的负载,有效提高了复合材料的光吸收性能;同时,La1‑xCaxFeO3与Co2O3或NiCo2O4在界面处通过相互作用形成稳定的异质结结构,基于能带调控与界面协同作用进一步增强了LaFeO3基复合材料的光吸收性能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种宽光谱高吸收lafeo3基异质结复合材料及其制备方法和在光学探测中的应用,属于光学探测。


技术介绍

1、随着激光技术和红外成像技术在极端环境和宽波段应用中的不断拓展,光学探测器件作为核心敏感单元,亟需在结构设计、材料性能及功能响应等方面实现突破。特别是在高功率激光探测以及红外探测等应用领域,传统的单一结构或单一组分的光吸收材料已无法满足宽光谱响应范围、高光吸收率以及优异热稳定性等多重性能指标的综合要求。因此,开发具有宽光谱高吸收性能的光学探测材料变得尤为迫切。

2、目前,常用于光学探测与光热转换的吸收材料主要包括碳基材料(如碳纳米管、石墨烯等)、金属氧化物(如co3o4、nico2o4等)、金属硫化物(如mos2、ws2等)及钙钛矿氧化物等。碳基材料具有较宽的光吸收范围和良好的导热性,但高温环境下结构不稳定,易发生氧化;金属氧化物材料(如co3o4、nico2o4等)虽然具备一定的光吸收能力,但其吸收带较窄且调控难度较大;金属硫化物(如mos2、ws2等)虽然具有窄带隙特性,可吸收红外波段,但其化学稳定性较差,且在高功率激光下本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种宽光谱高吸收LaFeO3基异质结复合材料,其特征在于,包括基体和负载于基体表面的Co2O3或NiCo2O4纳米颗粒或纳米片,基体为有Ca掺杂或无Ca掺杂的LaFeO3粉体。

2.根据权利要求1所述的宽光谱高吸收LaFeO3基异质结复合材料,其特征在于,Ca掺杂的LaFeO3粉体的化学式为La1-xCaxFeO3,其中,0<x≤0.9。

3.根据权利要求1所述的宽光谱高吸收LaFeO3基异质结复合材料,其特征在于,Ca掺杂的LaFeO3粉体的化学式为La0.5Ca0.5FeO3,且粉体为球形多孔结构,表面负载的是NiCo2O4纳米片,粉体与负载的NiCo2O...

【技术特征摘要】

1.一种宽光谱高吸收lafeo3基异质结复合材料,其特征在于,包括基体和负载于基体表面的co2o3或nico2o4纳米颗粒或纳米片,基体为有ca掺杂或无ca掺杂的lafeo3粉体。

2.根据权利要求1所述的宽光谱高吸收lafeo3基异质结复合材料,其特征在于,ca掺杂的lafeo3粉体的化学式为la1-xcaxfeo3,其中,0<x≤0.9。

3.根据权利要求1所述的宽光谱高吸收lafeo3基异质结复合材料,其特征在于,ca掺杂的lafeo3粉体的化学式为la0.5ca0.5feo3,且粉体为球形多孔结构,表面负载的是nico2o4纳米片,粉体与负载的nico2o4纳米片形成花状球形多孔结构。

4.权利要求1-3任一所述的宽光谱高吸收lafeo3基异质结复合材料的制备方法,其特征在于,是在合成la1-xcaxfeo3陶瓷粉体后,将钴源或钴源及镍源包覆至la1-xcaxfeo3陶瓷粉体表面,经热处理,得到表面负载有co2o3或nico2o4纳米颗粒或纳米片的la1-xcaxfeo3异质结复合材料;其中,0≤x≤0.9。

5.根据权利要求4所述的宽光谱高吸收lafeo3基异质结复合材料的制备方法,其特征...

【专利技术属性】
技术研发人员:于刘旭欧军飞胡可军韩文钦石庆贺朱福先杨亮薛荣洁杨赟
申请(专利权)人:江苏理工学院
类型:发明
国别省市:

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