一种准二维钙钛矿前驱液的制备方法

    公开(公告)号:CN110028954A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910400472.9

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种准二维钙钛矿前驱液的制备方法,包括以下步骤:步骤一:将溴化铅(PbBr2)与甲基溴化胺(MABr)或甲脒溴化胺(FABr)按照1:(0.5~1)的摩尔比溶于极性溶剂,制备得到三维钙钛矿前驱液;步骤二:将苯乙基溴化胺(PEABr)溶于极性溶剂,制备得到配体前驱液;步骤三:将三维钙钛矿前驱液与配体前驱液混合,制备得到准二维钙钛矿前驱液。本发明的优点是:简单易操作,制备时间短,前驱材料使用量少,无须引入其他材料,制备成本低等优势;基于本发明提供的前驱液所制备的钙钛矿膜层中单层、双层钙钛矿数量显著减少,光致发光强度提升明显;基于本发明提供的前驱液所制备的钙钛矿发光二极管性能提升明显。

    一种钙钛量子点矿膜层的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109888114A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910047608.2

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 本发明揭示了一种钙钛量子点矿膜层的制备方法及其应用,该方法包括如下步骤:S1:对透明导电玻璃氧化铟基片进行预处理;S2:将经S1步骤预处理后的透明导电玻璃氧化铟基片旋涂一层有机物材料,作为空穴注入层;S3:将经S2步骤得到的空穴注入层上旋涂一层有机物材料,作为空穴传输层;S4:将经S3步骤得到的空穴传输层上旋涂聚合物钙钛量子点得到有机聚合物量子点膜层,作为发光层;S5:将经S4步骤得到的发光层上蒸镀一层有机物材料,作为电子传输层;S6:将经S5步骤得到的电子传输层上蒸镀一层有机物材料,作为电子注入层;S7:将经S6步骤得到的电子注入层上蒸镀一层金属材料,作为电极;最后得到以聚合物钙钛矿量子点为发光层的发光二极管器件。

    一种有机聚合物钙钛矿量子点的合成制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109652060A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910047609.7

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 本发明揭示了一种有机聚合物钙钛矿量子点的合成制备方法,该方法包括如下步骤:S1:将CH3NH3Br,PbBr2和正辛胺溶解在DMF(N,N-二甲基甲酰胺)中,得到钙钛矿量子点前驱液;S2:取S1步骤中的钙钛矿量子点前驱液加入含有油酸的剧烈搅拌的甲苯溶液中,并保持钙钛矿量子点前驱液与甲苯溶液的体积比为1:16~1:8,充分搅拌,反应,得到澄清的黄绿色的钙钛矿量子点溶液;S3:向S2步骤中的钙钛矿量子点溶液加入聚氧化乙烯的甲苯溶液,搅拌,反应,得到聚合物钙钛矿量子点溶液;S4:向S3步骤中的溶液加入乙腈试剂,离心,取沉淀烘干,得到聚合物钙钛矿量子点粉末。本发明制备工艺简单,原材料成本低廉,易于操作。

    一种提高倒置结构钙钛矿太阳能电池开路电压和填充因子的方法

    公开(公告)号:CN109390474A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811365077.3

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 本发明揭示了一种提高倒置结构钙钛矿太阳能电池开路电压和填充因子的方法,所述钙钛矿太阳能电池从上至下依次包括阴极、空穴阻挡层、电子传输层、光活性层、空穴传输层、高功函金属和阳极,阳极上真空沉积少量高功函金属的具体步骤为:在空穴传输层旋涂前,将含阳极的导电基底置于蒸镀室,在真空条件下沉积高功函金属。本发明提供的方法制备的钙钛矿太阳能电池的开路电压达到1.024 V,短路电流密度达到22.56 mA/cm2,填充因子达到72.27%,光电转换效率最高可达到16.7%,上述结果证明电池具有良好的光电转换能力。

    等离子体共振增强的蓝光有机发光二极管及其制备方法

    公开(公告)号:CN107046101B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201611003606.6

    申请日:2016-11-15

    Abstract: 本发明公开等离子体共振增强的蓝光有机发光二极管及其制备方法,该蓝光有机发光二极管从下往上依次为:ITO玻璃基底、空穴传输层、旋涂蓝光发光层、蒸镀蓝光发光层、电子传输层、金属纳米粒子、电子传输层、电子注入层、不透明的金属阴极。制备的过程是先将基底清洗,再旋涂制膜,最后在真空中蒸镀制膜,结束后进行冷却即可。本发明利用旋涂/蒸镀双蓝光层,兼顾旋涂和蒸镀两种制膜方法的优势,使二极管易于制备且效率较高。本发明将银纳米粒子加入到电子传输层中,将其放置于靠近阴极附近,利用纳米粒子等离子体共振增强了电子的注入,同时有效降低了金属纳米粒子陷阱作用,最终实现了二极管性能的增强。本发明简单易行,具有潜在的应用价值。

    基于银纳米立方的溶液有机发光二极管及其制备方法

    公开(公告)号:CN109273617A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811111938.5

    申请日:2018-09-21

    Abstract: 本发明公开了基于银纳米立方的溶液有机发光二极管,包括顺序层叠的阳极、空穴传输层、包含银纳米立方的发光层、电子传输层、以及阴极。本发明还公开了一种基于银纳米立方的溶液有机发光二极管的制备方法:先将ITO玻璃基底彻底清洗,再旋涂制备空穴传输层、包含银纳米立方的发光层,然后在真空中蒸镀依次制备电子传输层及金属电极。本发明的优点是:将银纳米立方分散在发光层中,利用银纳米立方的等离子体共振效应,有效的提高了有机发光二极管的发光效率,制备方法简单易行,具有潜在的应用价值。

    一种石墨烯材料及其修饰方法与应用

    公开(公告)号:CN107032341A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710164123.2

    申请日:2017-03-20

    CPC classification number: H01L51/5008 H01L51/50 H01L51/52

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯材料及其修饰方法与应用。该石墨烯材料由支撑层粘结基底和石墨烯薄膜层,所述石墨烯薄膜层表面设有至少一层界面修饰薄膜层,所述界面修饰薄膜层的材料为绝缘宽禁带材料或半导体材料,所述界面修饰薄膜层的形成方法为溶液法、真空蒸镀法、溅射法、原子层沉积、电子束或离子束成膜。修饰方法为基底的清洗;基底与石墨烯薄膜层的结合;界面修饰薄膜层的制备,得石墨烯材料。本发明石墨烯材料经过修饰后形成石墨烯p型或n型掺杂,通过提升或降低功函数,减少石墨烯与功能层的势垒高度,利于载流子的迁移;提高导电性,减少器件漏电,适合用于柔性光电或电子元器件。

    一种应用金属纳米粒子的光伏电池结构

    公开(公告)号:CN105514195A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201610069860.X

    申请日:2016-01-31

    CPC classification number: Y02E10/52 H01L31/042 B82Y30/00 H01L31/055

    Abstract: 本发明涉及一种应用金属纳米粒子的光伏电池结构,包括从下到上依次布置的阳极层、空穴提取层、活性层、电子提取层及阴极层,还包括金属纳米粒子,所述金属纳米粒子位于所述阳极与空穴提取层之间的界面处、空穴提取层内、空穴提取层与活性层之间的界面处、活性层内或活性层与电子提取层之间的界面处。本发明将不同形状的金属纳米粒子引入光伏电池,利用表面等离子体共振促进活性层吸收,有效提高了对太阳光的利用率,实现光伏电池性能的大幅度提升。

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