成果介绍
本发明属于X射线探测器技术领域与半导体镀膜技术领域,提供了一种电流‑电容双工作模式直接型X射线探测器和制备方法。该电流‑电容双工作模式直接型X射线探测器的制备方法包括铁电纳米偶极子耦合辐射转换半导体薄膜活性层的制备步骤:S1:用前驱体粉末化学合成铁电纳米偶极子粉体耦合金属卤化物钙钛矿浆料;S2:刮涂法在导电衬底上制备所述铁电纳米偶极子耦合辐射转换半导体薄膜活性层。本发明制备的电流‑电容双工作模式直接型X射线探测器电容探测模式工作在低交流偏压下,避免了金属卤化物钙钛矿本征离子在直流电场下的定向迁移导致器件分相、分解、失效。
成果亮点
1.一种电流-电容双工作模式直接型X射线探测器的制备方法,其特征在于,包括铁电纳米偶极子耦合辐射转换半导体薄膜活性层的制备步骤:
S1:用前驱体粉末化学合成铁电纳米偶极子粉体耦合金属卤化物钙钛矿浆料;
S2:刮涂法在导电衬底上制备所述铁电纳米偶极子耦合辐射转换半导体薄膜活性层。
2.如权利要求1所述的电流-电容双工作模式直接型X射线探测器的制备方法,其特征在于,所述前驱体粉末包括铁电纳米偶极子粉体和钙前驱体粉末,所述铁电纳米偶极子粉体为钛酸钡和铁酸铋中的一种或两种,所述钙前驱体粉末选自甲胺碘、甲脒碘、碘化铯、碘化铅、溴化铅和氯化铅粉体中的至少两种。
3.如权利要求1所述的电流-电容双工作模式直接型X射线探测器的制备方法,其特征在于,所述铁电纳米偶极子粉体的粒径在100纳米至70微米之间,所述钙前驱体粉末中阳离子和阴离子的化学计量之比为2:3。
团队介绍
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成果资料
产业化落地方案