一种基于水溶性和醇溶性碳量子点共同掺杂的钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN108767123B

    公开(公告)日:2020-03-03

    申请号:CN201810578462.X

    申请日:2018-06-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于水溶性和醇溶性碳量子点共同掺杂的钙钛矿太阳能电池及其制备方法,属于钙钛矿太阳能电池技术领域。依次由ITO导电玻璃衬底/水溶性碳量子点掺杂的PEDOT:PSS空穴传输层/钙钛矿活性层/醇溶性碳量子点掺杂的PCBM电子传输层/BCP空穴阻挡层/Ag阳极组成。本发明将水溶性碳量子点掺杂进入PEDOT:PSS空穴传输层,利用碳量子点高的导电性与表面活性降低PEDOT与PSS之间库伦作用力,提高其导电能力,平衡电池载流子传输。同时将醇溶性碳量子点掺杂进入PCBM电子传输层,利用其较小的尺寸渗透进入多晶钙钛矿间隙,钝化钙钛矿层晶界缺陷,提高载流子传输,进而提高钙钛矿电池性能。

    一种宽带近红外光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109713128A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811607541.5

    申请日:2018-12-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种宽带近红外光电探测器及其制备方法,属于光电探测技术领域。由ITO导电玻璃衬底、PTAA空穴传输层、钙钛矿CH3NH3PbI3有源层、PTB7-Th/F8IC有机异质结层、C60电子传输层、BCP阴极缓冲层和Cu阴极组成。本发明通过将有机给体材料PTB7-Th与有机受体材料F8IC共混形成异质结,进一步与有机无机杂化钙钛矿CH3NH3PbI3相结合,从而实现探测器的300~1000nm超宽波长探测并且拥有1ns以下的超快速响应,解决了有机无机杂化钙钛矿材料自身光吸收波段局限于紫外到可见光区域,应用受到诸多方面的限制的问题。

    一种基于有机无机杂化双钝化层的钙钛矿光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109585660A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811491140.8

    申请日:2018-12-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于有机无机杂化双钝化层的钙钛矿光电探测器及其制备方法,属于光电探测技术领域。所述器件由下至上,依次由ITO阳极、PTAA空穴传输层、CH3NH3PbI3钙钛矿有源层、非富勒烯IEICO有机材料层、C60层、BCP阴极缓冲层、Cu阴极组成。CH3NH3PbI3钙钛矿有源层,主要吸收紫外至可见波段部分的光;IEICO有机材料层和C60层形成异质结,利用其对近红外波段的响应钙钛矿互补,进而形成宽带响应的探测器;并且作为双钝化层对CH3NH3PbI3钙钛矿层的缺陷起到了钝化作用,有效的减少钙钛矿层的陷阱密度,从而减少了器件噪声电流,提高了探测性能,展现出了良好的敏感特性。

    一种用于超宽带信号的可调谐微波光子陷波滤波器

    公开(公告)号:CN106773142B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201610763037.9

    申请日:2016-08-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于受激布里渊散射效应、相位调制和光学滤波的用于超宽带(UWB)信号的可调谐微波光子陷波滤波器,属于微波光子学技术领域。由激光器,第一光耦合器,相位调制器,第一可调谐光滤波器,高非线性光纤,第一微波信号源,第一强度调制器,第二可调谐光滤波器,第二微波信号源,第二强度调制器,第三可调谐光滤波器,第二光耦合器,光环行器,光电探测器和矢量网络分析仪组成。本发明通过受激布里渊散射效应、相位调制和光学滤波相结合,实现用于超宽带信号的可调谐微波光子陷波滤波器。通过改变泵浦光信号的数量,可以改变陷波的个数。通过改变泵浦光的频率,可以实现陷波中心频率的调谐。

    一种拓宽有机太阳能电池聚电解质类修饰层加工窗口的方法

    公开(公告)号:CN109004090A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810887852.5

    申请日:2018-08-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种拓宽有机太阳能电池聚电解质类修饰层加工窗口的方法,属于有机太阳能电池技术领域。本发明中所制备的有机太阳能电池为了便于在柔性衬底上进行集成,选用PEI或PEIE修饰低温ZnO的双层结构作电子传输层,其能够引入界面偶极,改善ZnO的电子抽取能力,从而提高器件的能量转换效率。然而这类材料的导电性差,用作修饰层时必须在纳米量级上精确控制薄膜的厚度和均匀性,导致其加工窗口很窄,大规模的卷对卷生产几乎不可能。本发明利用一种常用的N,N-二甲基甲酰胺溶剂对非理想的PEI或PEIE表面进行处理,促进PEI或PEIE在ZnO表面的再分布,从而大幅度拓宽这类聚电解质修饰层的加工窗口,推进其实际的大规模应用。

    一种乙炔气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN105928983B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201610490157.6

    申请日:2016-06-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种乙炔气体传感器及其制备方法,该乙炔气体传感器由Al2O3衬底、Pd金属叉指电极和基于Au纳米粒子修饰SnO2纳米晶敏感层组成。该制备方法的步骤为:把Pd金属叉指电极的Al2O3衬底清洗干净并干燥;室温条件下得到SnO2纳米晶材料;将氯金酸溶于去离子水形成氯金酸溶液,然后将SnO2纳米晶加入到氯金酸溶液中,超声处理后加入氨水,所得产物清洗、干燥、煅烧得到Au纳米粒子修饰的SnO2纳米晶材料,研磨成微球粉末;滴入去离子水,再研磨成浆料;将浆料涂覆在Pd金属叉指电极上,烘干得到以Au纳米粒子修饰SnO2纳米晶为敏感层、以Pd为金属的Pd金属叉指电极的气体传感器。

    基于碳量子点掺杂电子传输层和改性碳量子点掺杂活性层的聚合物太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN108767124A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810578463.4

    申请日:2018-06-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于碳量子点掺杂电子传输层和改性碳量子点掺杂活性层的聚合物太阳能电池及其制备方法,属于聚合物太阳能电池技术领域。由ITO导电玻璃衬底/碳量子点掺杂的PEI电子传输层/改性碳量子点掺杂的PTB7:PCBM活性层/MoO3空穴传输层/Ag阳极组成。本发明采用简单化学方法对初步合成的水溶性碳量子点进行改性处理合成改性碳量子点,将其吸收光谱由近紫外扩展到整个可见光区,提高其光吸收特性,并且采用简单掺杂方法将其掺杂进入活性层,提高活性层光吸收,并且利用其高电导率提高活性层载流子传输,提高激子分离,利用碳量子点与给受体之间的福斯特能量转移提高器件对光的利用,进而提高器件性能,提高太阳能电池器件效率。

    一种基于水溶性和醇溶性碳量子点共同掺杂的钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN108767123A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810578462.X

    申请日:2018-06-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于水溶性和醇溶性碳量子点共同掺杂的钙钛矿太阳能电池及其制备方法,属于钙钛矿太阳能电池技术领域。依次由ITO导电玻璃衬底/水溶性碳量子点掺杂的PEDOT:PSS空穴传输层/钙钛矿活性层/醇溶性碳量子点掺杂的PCBM电子传输层/BCP空穴阻挡层/Ag阳极组成。本发明将水溶性碳量子点掺杂进入PEDOT:PSS空穴传输层,利用碳量子点高的导电性与表面活性降低PEDOT与PSS之间库伦作用力,提高其导电能力,平衡电池载流子传输。同时将醇溶性碳量子点掺杂进入PCBM电子传输层,利用其较小的尺寸渗透进入多晶钙钛矿间隙,钝化钙钛矿层晶界缺陷,提高载流子传输,进而提高钙钛矿电池性能。

    一种基于自耗尽效应的TiO2/NPB异质一维纳米棒阵列紫外探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN106910751B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201710129567.2

    申请日:2017-03-07

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 一种基于自耗尽效应的TiO2/NPB异质一维纳米棒阵列紫外探测器及其制备方法,属于紫外光电探测技术领域。其从下至上依次由FTO玻璃基底、感光层TiO2/NPB异质一维纳米棒阵列、Au电极构成;其中,感光层TiO2/NPB异质一维纳米棒阵列由垂直生长在FTO表面的TiO2一维纳米棒阵列、在TiO2一维纳米棒阵列的空隙间填充的NPB材料组成。在N型TiO2一维纳米棒阵列间填充了P型NPB材料后,暗态下,P‑N异质材料产生自耗尽效应并形成内建电场与耗尽区,材料的载流子浓度降低,器件表现为高电阻状态,使器件的暗电流被有效降低。在紫外光照下,光生载流子分离并积累导致耗尽区变窄并直至消失,器件的自耗尽效应被抵消,保证器件具有较高的增益和光电流。

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