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公开(公告)号:CN106129251B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201610552632.8
申请日:2016-07-14
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种柔性钙钛矿太阳能电池的结构及其制备方法。本发明提出的太阳能电池结构由柔性基底、金属底电极、掺杂电子收集层、钙钛矿层、空穴传输层和透明导电高分子顶电极,按从下往上顺序构成。本发明提出的电池结构,可采用低功函数界面修饰层和掺杂电子收集层作为阴极修饰层规避了金属氧化物的使用,让低温制备成为可能。采用金属作为底电极,电阻阻值相对常见ITO而言小很多,可反光,可用于大面积电池的制作。本发明电池结构可以应用在曲面墙壁,汽车顶端等不能用刚性材料的发电装置上,能够在不影响器件性能的情况下弯曲,对于实现柔性大面积钙钛矿电池具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN104893640A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510332166.8
申请日:2015-06-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: C09J165/00 , C09J131/04 , C09J125/18 , C09J9/02 , H01L51/48 , H01M4/62
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明涉及一种导电胶,由以下重量份数的原料制成:PEDOT:PSS20-40份,醋酸乙烯酯与丙烯酸酯共聚物10-40份,导电添加剂1-8份。本发明提出的导电胶具有良好的导电能力,且根据不同原料配比,可以使得电导率在较大范围内变化,同时具有较好的透光率和黏结性。利用这种导电胶制备有机太阳能电池可以有效降低制造成本;将该导电胶作为粘结剂与活性材料搅拌涂布可以有效提升材料对于集流体的粘附性,从而提升锂离子电池的循环稳定性。除此之外,该导电胶还能应用在其他光电子器件中,如OLED、FET等。
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公开(公告)号:CN114316223B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202111666148.5
申请日:2021-12-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08G61/12 , C08J3/09 , C08L65/00 , C08L27/22 , C09D5/24 , C09D165/00 , C09D127/22 , H01L51/42 , H01L51/46 , H01L35/24
Abstract: 本发明属于光电材料技术领域,具体涉及一种导电聚乙烯二氧噻吩的醇分散液及其制备方法和应用。本发明包括导电聚乙烯二氧噻吩和醇,所述导电聚乙烯二氧噻吩包括聚乙烯二氧噻吩阳离子和氟化磺酸离子聚合物对阴离子。本发明通过采用可醇分散的高氟化磺酸离子聚合物作为对阴离子取代PSS,制备了PEDOT醇分散液,克服了传统水分散液存在吸湿性问题,克服了传统导电聚乙烯二氧噻吩水分散液由于具有较大表面张力而在疏水表面不能均匀涂覆,合成工艺简单,可适用于不同基底以及不同种类的光电器件、热电器件、电致变色薄膜和抗静电涂层中,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN114316223A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111666148.5
申请日:2021-12-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08G61/12 , C08J3/09 , C08L65/00 , C08L27/22 , C09D5/24 , C09D165/00 , C09D127/22 , H01L51/42 , H01L51/46 , H01L35/24
Abstract: 本发明属于光电材料技术领域,具体涉及一种导电聚乙烯二氧噻吩的醇分散液及其制备方法和应用。本发明包括导电聚乙烯二氧噻吩和醇,所述导电聚乙烯二氧噻吩包括聚乙烯二氧噻吩阳离子和氟化磺酸离子聚合物对阴离子。本发明通过采用可醇分散的高氟化磺酸离子聚合物作为对阴离子取代PSS,制备了PEDOT醇分散液,克服了传统水分散液存在吸湿性问题,克服了传统导电聚乙烯二氧噻吩水分散液由于具有较大表面张力而在疏水表面不能均匀涂覆,合成工艺简单,可适用于不同基底以及不同种类的光电器件、热电器件、电致变色薄膜和抗静电涂层中,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN112126095B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202011063841.9
申请日:2020-09-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于导电高分子功能材料领域,更具体地,涉及一种PEDOT:PSS薄膜及其制备方法与应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)在经过表面处理的基底上涂抹PEDOT:PSS水溶液,加热固化形成PEDOT:PSS薄膜;(2)使用酸浸泡处理PEDOT:PSS薄膜,使PEDOT:PSS薄膜从基底上脱落,然后将薄膜转移至展开溶剂中;(3)向展开溶剂中滴加功能助剂,推动PEDOT:PSS薄膜在展开溶剂表面展开,所述功能助剂溶于展开溶剂且表面张力小于展开溶剂;(4)将承印物压至水面展开的PEDOT:PSS薄膜上,缓慢抬起承印物,并用氮气干燥。本发明制备的可水转印的PEDOT:PSS薄膜印刷光电器件,相比传统的印章转印技术操作窗口大、对表面粘附力要求低,并且可以将PEDOT:PSS薄膜转印至凹凸不平的异形表面,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN112331739A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201910718853.1
申请日:2019-08-05
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/0224 , H01L33/42
Abstract: 本发明属于光电材料技术领域,更具体地,涉及一种低功函导电复合电极、其制备和应用。将含有氨基的聚合物与金属离子和金属纳米线先后发生配位共混,获得本发明低功函导电透明复合电极。本发明基于常见的可降低电极功函数的聚合物材料,引入金属离子以及金属纳米线,聚合物分子中的氨基同时与金属离子和金属纳米线发生配位作用,得到所述的低功函导电透明复合电极。所得到的复合电极,粗糙度低,功函数低于4.35eV,方块电阻在30欧姆时电极的透光率高于85%,在不增加阴极界面修饰材料时,也能够很好的作为阴极适用于不同光电器件中。
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公开(公告)号:CN105405977A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510715701.8
申请日:2015-10-29
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E10/549 , Y02E60/13 , H01L51/442 , H01G11/48 , H01G11/86 , H01L51/0021
Abstract: 本发明公开了一种自支撑PEDOT-PSS薄膜,包括质量比为3:7~15:2的PEDOT以及PSS,所述PEDOT-PSS薄膜的厚度为1μm~50μm,方块电阻为0.10Ω/sq~120Ω/sq,电导率为210S/cm~1827S/cm。本发明还公开了该PEDOT-PSS薄膜的制备方法以及在光电子器件的电极中的应用。本发明制备所得的PEDOT-PSS薄膜具有良好的自支撑性能以及导电性能,在光电子器件上具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN104614413A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510067819.4
申请日:2015-02-09
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明公开了一种无电极式半导体气体传感器及其制备方法。采用无电极式设计,利用灵敏度高、导电性能好的胶态纳米晶复合材料制作气敏层,将其于室温下涂覆在绝缘衬底上形成器件,无需使用额外的信号电极,器件结构和工艺步骤简单,且利于降低成本,适于批量生产,而且适于制作成柔性气体传感器。本发明的气体传感器具有轻、薄、短、小和便携性好的特点,而且工作温度低,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116239803B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202310183746.X
申请日:2023-02-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及溶剂交换制备醇相导电聚合物、方法及应用,属于光电材料技术领域。将聚乙烯二氧噻吩与对阴离子的水溶液装入半透膜袋中,并将所述半透膜袋浸泡于第一醇溶剂中,使得水溶剂从半透膜袋中渗出,而第一醇溶剂则渗透进入半透膜袋中,从而实现溶剂交换;再向半透膜袋中加入第二醇溶剂和对阴离子,使所述聚乙烯二氧噻吩均匀分散同时改性,即得到所述醇相导电聚合物。本发明的醇相导电聚合物适用于不同结构的有机太阳能电池,该醇相导电聚合物能够有效地作为器件阳极使用而不需引入额外的阳极界面修饰层。本配方其他应用领域有防静电涂料、发光二极管、温差热电材料等。
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公开(公告)号:CN116239803A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310183746.X
申请日:2023-02-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及溶剂交换制备醇相导电聚合物、方法及应用,属于光电材料技术领域。将聚乙烯二氧噻吩与对阴离子的水溶液装入半透膜袋中,并将所述半透膜袋浸泡于第一醇溶剂中,使得水溶剂从半透膜袋中渗出,而第一醇溶剂则渗透进入半透膜袋中,从而实现溶剂交换;再向半透膜袋中加入第二醇溶剂和对阴离子,使所述聚乙烯二氧噻吩均匀分散同时改性,即得到所述醇相导电聚合物。本发明的醇相导电聚合物适用于不同结构的有机太阳能电池,该醇相导电聚合物能够有效地作为器件阳极使用而不需引入额外的阳极界面修饰层。本配方其他应用领域有防静电涂料、发光二极管、温差热电材料等。
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