光电探测器件
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114899317B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202210497399.3

    申请日:2022-05-09

    Abstract: 本发明提供了一种光探测器件,属于光电子技术领域。包括透明衬底、导电阳极、空穴传输层、钙钛矿调控层、可见光敏感层、电子传输层和金属阴极,其中,钙钛矿调控层的材料为(F‑NH3I)2PbI2,F‑NH3I结构为:#imgabs0#钙钛矿调控层能够吸收紫外波段的光波,可见光敏感层能够吸收500nm‑730nm的光波。本发明的光电探测器件利用钙钛矿调控层吸收短波段的光,并利用可见光敏感层吸收强波段的光,使得仅有蓝光和红光的光子装换为电子且输出电路,实现了光电探测器件的双波段响应,同时,本发明的光电探测器件为“三明治”结构,具有制备工艺简单和成本低的优点。

    反型钙钛矿太阳能电池器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN114914367B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202210498765.7

    申请日:2022-05-09

    Abstract: 本发明提供了一种反型钙钛矿太阳能电池器件及其制备方法,属于光电子技术领域。反型钙钛矿太阳能电池器件包括透明底层、导电阳极、空穴传输层、钙钛矿光敏感层、电子传输层以及金属阴极层,所述钙钛矿光敏感层包括功能性材料RSiH3,R的结构骨架为和中的任意一种,其中,0≤n≤4,X为I‑、Br‑、Cl‑中的任意一种。本发明的反型钙钛矿太阳能电池器件通过在钙钛矿前驱体溶液旋涂过程中,加入掺杂了少量功能性材料RSiH3的反溶剂来交联钙钛矿晶体骨架,使得钙钛矿薄膜结晶晶粒更均匀,成膜性更好,有利于电荷传输,提高了电池光电转换效率,同时,还使得钙钛矿薄膜与水的接触角变大,使得光敏感层的疏水性能提升,进而提高了电池的稳定性。

    反式钙钛矿光伏器件
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115768149A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211579470.9

    申请日:2022-12-09

    Abstract: 本发明提供了一种反式钙钛矿光伏器件,属于光伏电子技术领域。反式钙钛矿光伏器件包括自下而上依次设置的透明衬底、导电阳极、空穴传输层、有机间隔层、钙钛矿光敏感层、功能电子传输层和金属阴极,功能电子传输层中包括EGO‑PEA材料,EGO‑PEA的结构式为其中,X为I‑、Br‑、Cl‑中的一种。本发明的反式钙钛矿光伏器件通过引入有机间隔层和功能电子传输层,可以有效的优化钙钛矿光伏器件最终的成膜质量,钝化钙钛矿光伏器件表面并减少界面缺陷,从而实现高效的电荷收集,提高器件的光电转换效率;此外,有机间隔层和功能电子传输层还能起到封装作用,提高了钙钛矿光敏感层的疏水性,进一步提高了钙钛矿光伏器件的环境稳定性。

    一种碳包覆尖晶石型镍锰酸锂及制备方法

    公开(公告)号:CN115117319A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210850030.6

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种碳包覆尖晶石型镍锰酸锂及制备方法,包括以下步骤:步骤1:将硝酸锂、硝酸镍、硝酸锰、有机物燃料和碳源置于溶剂中混合;硝酸锂、硝酸镍、硝酸锰、有机燃料和碳源的摩尔比为2:1:3:12~30:0~5;步骤2:对溶剂进行蒸发,燃烧后得到镍锰酸锂;步骤3:将步骤2得到的镍锰酸锂研磨后在空气氛围下,进行退火;步骤4:冷却后即可得到碳包覆尖晶石型镍锰酸锂;本发明方法得到的尖晶石型镍锰酸锂纳米颗粒具有碳包覆层,此包覆层不仅可以提高镍锰酸锂的导电性,还可以避免锰在电解液中的溶解;制备方法简单,原料组分化学剂量比易于控制且均匀,杂相较少、操作简单,材料制备时间短、能耗低、材料粒度可达纳米级,易于工业化应用。

    钙钛矿光伏电池器件及其制造方法

    公开(公告)号:CN111446369B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202010177594.9

    申请日:2020-03-13

    Abstract: 本发明公开了钙钛矿光伏电池器件及其制造方法,该钙钛矿光伏电池器件包括依次层叠的衬底、阳极、第一空穴传输层(PEDOT:PSS或氧化镍)、第二空穴传输层(导电有机化合物)、钙钛矿光吸收层、第一电子传输层(导电有机化合物(电子传输层1))、第二电子传输层(电子传输层2(Nb2O5))和阴极。本发明的钙钛矿光伏电池器件及其制备方法获得了较高的性能,且具备较低的加工成本和能够实现大面积加工,因而在钙钛矿光伏电池器件领域具有良好的应用前景。

    一种钙钛矿光伏器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN111446367A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010176570.1

    申请日:2020-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿光伏器件及其制备方法,该钙钛矿光伏器件包括依次层叠的衬底、阳极、第一空穴传输层(PEDOT:PSS或氧化镍)、第二空穴传输层(导电聚合物)、钙钛矿光吸收层、电子传输层(五氧化二铌)和阴极。本发明的钙钛矿光伏器件及其制备方法获得了较高的性能,且具备较低的加工成本和能够实现大面积加工,因而在钙钛矿光伏器件领域具有良好的应用前景。

    一种高效稳定反式钙钛矿太阳能电池器件

    公开(公告)号:CN117560940A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311709302.1

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种高效稳定反式钙钛矿太阳能电池器件,属于光电子技术领域。本发明包括自下而上的透明衬底、导电阳极、空穴传输层、钙钛矿光敏感层、电子传输层和金属阴极。本发明中通过将准二维钙钛矿引入到钙钛矿光敏感层中,可以有效优化钙钛矿光敏感层的最终成膜质量,钝化钙钛矿表面并减少界面缺陷,从而实现高效的电荷收集,提高器件的光电转换效率;另外,准二维钙钛矿结构的引入能起到阻隔水氧作用,可以提高钙钛矿光敏感层的疏水性,从而提高太阳能电池器件的环境稳定性。

    光电探测器件
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114899317A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210497399.3

    申请日:2022-05-09

    Abstract: 本发明提供了一种光探测器件,属于光电子技术领域。包括透明衬底、导电阳极、空穴传输层、钙钛矿调控层、可见光敏感层、电子传输层和金属阴极,其中,钙钛矿调控层的材料为(F‑NH3I)2PbI2,F‑NH3I结构为:钙钛矿调控层能够吸收紫外波段的光波,可见光敏感层能够吸收500nm‑730nm的光波。本发明的光电探测器件利用钙钛矿调控层吸收短波段的光,并利用可见光敏感层吸收强波段的光,使得仅有蓝光和红光的光子装换为电子且输出电路,实现了光电探测器件的双波段响应,同时,本发明的光电探测器件为“三明治”结构,具有制备工艺简单和成本低的优点。

    钙钛矿光伏器件及其制造方法

    公开(公告)号:CN111446368A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010176576.9

    申请日:2020-03-13

    Abstract: 本发明公开了钙钛矿光伏器件及其制造方法,该钙钛矿光伏器件包括依次层叠的衬底、阳极、空穴传输层(PEDOT:PSS或氧化镍)、钙钛矿光吸收层、第一电子传输层(导电有机化合物(电子传输层1))、第二电子传输层(电子传输层2(Nb2O5))和阴极。本发明的钙钛矿光伏器件及其制备方法获得了较高的性能,且具备较低的加工成本和能够实现大面积加工,因而在钙钛矿光伏器件领域具有良好的应用前景。

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