一种有机光伏器件活性层的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113241412A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110535216.8

    申请日:2021-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种有机光伏器件活性层的制备方法及其应用,制备的有机光活性层包括由下向上依次顺序层叠的给体层、给体受体共混层和受体层。所述给体层、受体层通过柔性微结构刮涂法逐层制备,给体受体共混层利用低温退火过程中界面附近给体和受体分子相互扩散形成。本发明的优点是:受体材料和供体材料使用相同的溶剂逐层制备活性层,材料利用率接近100%,减少了材料浪费和环境污染,可控性和重复性高、且可应用于制备有机太阳能电池器件的制备,制备的有机太阳能电池器件性质稳定,适合大面积生产。

    一种红外光纤
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101840020A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN201010195154.2

    申请日:2010-06-08

    Abstract: 一种传输CO2激光的红外光纤,具有较小的损耗和较高的空气击穿阈值功率,该红外光纤包括三角晶格结构的包层,包层层数是7层,由空心玻璃管的堆叠形成。a为空气孔间距,等于空心玻璃管外直径,也等于光子晶体的晶格常数。d为空气孔直径,等于空心玻璃管内直径,纤芯的7根空心玻璃管用内径为a,外径为R的空心玻璃管代替。在玻璃管之间的空隙插入细的实心毛细玻璃棒。空气纤芯折射率n1=1.00,空心玻璃管和实心玻璃棒为石英玻璃介质,其折射率n2=1.45,包层的空心玻璃棒的内直径a为9.45μm,外直径a为13.50μm,包层层数是7层。纤芯的空心玻璃管内半径为a,外半径为R=1.232a。玻璃管之间空隙处插入的细实心玻璃棒直径为x=0.155a。

    一种WLAN网络中3GPP用户获取QoS签约的方法

    公开(公告)号:CN103415044B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201310336817.1

    申请日:2013-08-05

    Abstract: 本发明提出了一种WLAN网络中3GPP用户获取QoS签约的方法。所述方法针对3GPP用户漫游或者切换到WLAN网络后,无法获取3GPP HLR/HSS中自己签约的QoS参数问题,采用WLAN地址信息映射3GPP用户的APN,进而AAA通过HLR或HSS得到与3GPP用户APN对应的QoS签约参数,并将该3GPP用户的APN与QoS签约参数对传送给3GPP用户所在的WLAN AN,从而有效地提高了3GPP用户通过WLAN上网的体验。

    具有阴极缓冲层的聚合物体异质结有机太阳能电池

    公开(公告)号:CN102569656A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210027613.5

    申请日:2012-02-08

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明公开了一种采用六-7-氮杂吲哚四锌合氧配合物[Zn4O(AID)6]材料作为阴极缓冲层的有机聚合物体异质结太阳能电池结构。该结构由下至上依次包括:衬底、阳极、阳极缓冲层,体异质结活性层、阴极缓冲层和阴极组成。其中所述的衬底采用石英片、玻璃片、聚苯乙烯或聚乙烯等透明材料,阳极采用功函数大于阴极的金属、金属氧化物、炭黑或导电聚合物,体异质结活性层由电子给体材料和电子受体材料混合而成,其中电子给体层采用P3HT或其他聚合物给体材料,电子受体层采用PCBM或其他电子受体材料,阴极缓冲层为Zn4O(AID)6,阴极采用功函数相对阳极较低的金属或金属合金。除阳极外各层可采用真空蒸镀、旋涂、喷涂、打印等各种沉积有机薄膜的方法制备。

    一种有机光伏器件活性层的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113241412B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202110535216.8

    申请日:2021-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种有机光伏器件活性层的制备方法及其应用,制备的有机光活性层包括由下向上依次顺序层叠的给体层、给体受体共混层和受体层。所述给体层、受体层通过柔性微结构刮涂法逐层制备,给体受体共混层利用低温退火过程中界面附近给体和受体分子相互扩散形成。本发明的优点是:受体材料和供体材料使用相同的溶剂逐层制备活性层,材料利用率接近100%,减少了材料浪费和环境污染,可控性和重复性高、且可应用于制备有机太阳能电池器件的制备,制备的有机太阳能电池器件性质稳定,适合大面积生产。

    一种匹配性增强长链分子型聚合物光波导双折射性的方法

    公开(公告)号:CN103698847B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310738807.0

    申请日:2013-12-27

    Inventor: 王瑾 付旭 赵新彦

    Abstract: 本发明公开了一种匹配性增强长链分子型聚合物光波导双折射性的方法,在长链分子型聚合物光波导侧壁深度蚀刻出一定坡度的空气沟槽,制备金属电极形成与波导衬底平面平行的极化电场,通过极化诱导,增强长链分子型聚合物光波导的双折射性,并实现与长链分子型聚合物材料的本征双折射性匹配。其中所述的光波导为长链分子型聚合物材料,制备的金属电极采用金、银或其它金属。本发明诱导的波导双折射性与长链分子型聚合物材料的双折射性匹配,可以显著提高采用电场极化法对长链分子型聚合物材料双折射性的诱导效率。

    一种匹配性增强长链分子型聚合物光波导双折射性的方法

    公开(公告)号:CN103698847A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310738807.0

    申请日:2013-12-27

    Inventor: 王瑾 付旭 赵新彦

    Abstract: 本发明公开了一种匹配性增强长链分子型聚合物光波导双折射性的方法,在长链分子型聚合物光波导侧壁深度蚀刻出一定坡度的空气沟槽,制备金属电极形成与波导衬底平面平行的极化电场,通过极化诱导,增强长链分子型聚合物光波导的双折射性,并实现与长链分子型聚合物材料的本征双折射性匹配。其中所述的光波导为长链分子型聚合物材料,制备的金属电极采用金、银或其它金属。本发明诱导的波导双折射性与长链分子型聚合物材料的双折射性匹配,可以显著提高采用电场极化法对长链分子型聚合物材料双折射性的诱导效率。

    一种WLAN网络中3GPP用户获取QoS签约的方法

    公开(公告)号:CN103415044A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310336817.1

    申请日:2013-08-05

    Abstract: 本发明提出了一种WLAN网络中3GPP用户获取QoS签约的方法。所述方法针对3GPP用户漫游或者切换到WLAN网络后,无法获取3GPPHLR/HSS中自己签约的QoS参数问题,采用WLAN地址信息映射3GPP用户的APN,进而AAA通过HLR或HSS得到与3GPP用户APN对应的QoS签约参数,并将该3GPP用户的APN与QoS签约参数对传送给3GPP用户所在的WLANAN,从而有效地提高了3GPP用户通过WLAN上网的体验。

    计算全息法制作的光子晶体光纤预制棒及制作方法

    公开(公告)号:CN100999380B

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN200610161544.1

    申请日:2006-12-27

    CPC classification number: C03B37/0122 C03B2203/42

    Abstract: 计算全息法制作的光子晶体光纤预制棒及方法其制作简单,经济,可以实现任意结构的二维光子晶体,该光子晶体光纤预制棒的横截面为具有中心对称介质柱(1)的周期性结构,介质柱(1)大小相等沿光纤轴向呈中心对称的周期性排列在基棒(2)中,在上述周期性结构的介质柱(1)的中心,缺失一个或多个介质柱(1),构成中心缺陷(3)。制作方法为:1)利用计算全息法制作具有中心对称规则的周期性几何结构光子晶体的计算全息图;2)在二氧化硅基棒上涂覆光刻胶;3)将所要制作的二维光子晶体图案转移到涂覆在用于制作光子晶体基棒上的光刻胶上,4)将曝光后的二氧化硅基棒进行刻蚀制得光子晶体光纤预制棒。

    计算全息法制作的光子晶体光纤预制棒及制作方法

    公开(公告)号:CN100999380A

    公开(公告)日:2007-07-18

    申请号:CN200610161544.1

    申请日:2006-12-27

    CPC classification number: C03B37/0122 C03B2203/42

    Abstract: 计算全息法制作的光子晶体光纤预制棒及方法其制作简单,经济,可以实现任意结构的二维光子晶体,该光子晶体光纤预制棒的横截面为具有中心对称介质柱(1)的周期性结构,介质柱(1)大小相等沿光纤轴向呈中心对称的周期性排列在基棒(2)中,在上述周期性结构的介质柱(1)的中心,缺失一个或多个介质柱(1),构成中心缺陷(3)。制作方法为:1.)利用计算全息法制作具有中心对称规则的周期性几何结构光子晶体的计算全息图;2.)在二氧化硅基棒上涂覆光刻胶;3.)将所要制作的二维光子晶体图案转移到涂覆在用于制作光子晶体基棒上的光刻胶上,4.)将曝光后的二氧化硅基棒进行刻蚀制得光子晶体光纤预制棒。

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