一种Micro LED钝化层及Micro LED
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117976794A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410076919.2

    申请日:2024-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种Micro LED的钝化层,所述Micro LED为具有金属反射镜的阵列结构,金属反射镜作用为改变出光路径,钝化层包覆金属反射镜并填充Micro LED阵列间沟槽,钝化层材料为有机物。本发明还公开了包含钝化层的Micro LED。有机物制备钝化层的过程处于常温、常压的大气环境中,最大程度的减小金属迁移及氧化现象;本发明公开的钝化层具有良好的绝缘性、热稳定性、粘结性、高透光率和较好的机械性能,适用于金属反射镜的隔离及绝缘钝化,提高器件可靠性。

    一种可定位温控的微区加热阵列及其选择性转移半导体微纳集成元件的使用方法

    公开(公告)号:CN112047297B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202010913805.0

    申请日:2020-09-03

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明提供了一种可定位温控的微区加热阵列及其选择性转移半导体微纳集成元件的使用方法,包括微区加热阵列和程序控制系统,所述的微区加热阵列包括:电极层I、电极层II、n个微区加热单元,n≧64,其中,电极层I包括了n个电极I的阵列和引线I部分,电极层II包括了n个电极II的阵列和引线II部分。本发明提供的一种可定位温控的微区加热阵列,可以对阵列中指定位置进行温度控制;所述的可定位温控的微区加热阵列同时具备独立的温控驱动功能和独立的半导体微纳集成元件驱动功能;可选择性转移半导体微纳集成元件,解决了大批量、有选择性的转移、去除、焊接、和修补半导体元件的问题;有利于提高生产良率和后期维护的工作。

    一种基于类卤素原位钝化法的CdTe纳米晶制备方法

    公开(公告)号:CN111908435A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010804013.X

    申请日:2020-08-12

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于类卤素原位钝化法的CdTe纳米晶制备方法,属于纳米晶技术领域。该技术方案将类卤素铵盐(硫氰酸铵、四氟硼酸铵、六氟磷酸铵)引入到制备CdTe纳米晶的前驱体溶液中,原位引入的类卤素基团(即硫氰酸基团、四氟硼酸基团、六氟磷酸基团)能够有效钝化CdTe纳米晶的表面缺陷,减少非辐射复合中心,从而有效提高其荧光性能和稳定性。本发明制备的CdTe纳米晶具有较高的荧光性能,且稳定性较好;同时,其工艺过程简单,制备参数易于控制,重复性好,为制备高亮度稳定CdTe纳米晶提供了一种新的途径。

    一种层状钙钛矿结构材料及在甲胺铅碘钙钛矿薄膜太阳能电池中的应用

    公开(公告)号:CN104993058B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201510277550.2

    申请日:2015-05-27

    Applicant: 南昌大学

    Inventor: 李璠 姚凯 王晓峰

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 一种层状钙钛矿结构材料及在甲胺铅碘钙钛矿薄膜太阳能电池中的应用。化学结构通式为:A2PbX4,其中,A为侧链带伯氨基团的聚合物,其包括主链为共轭结构的聚合物和主链为饱和碳‑碳或碳‑氮链的聚合物;X为氯、溴或碘中的一种或多种。所述材料应用于甲胺铅碘钙钛矿薄膜太阳能电池中。本发明有效提高甲胺铅碘钙钛矿活性层的成膜质量,具有好的光学性能,均匀的形貌,晶粒尺度达到微米量级;能够调控界面处能级,实现较好的能级匹配,降低界面能级势垒,提高器件性能,能量转化效率高达16.0%,重复性很好;且能够提高器件对空气中水蒸气的阻挡能力,提高电池的稳定性。

    一种银掺杂氧化镍薄膜的制备及作为空穴传输层在钙钛矿太阳能电池中的应用

    公开(公告)号:CN106972102A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710094986.7

    申请日:2017-02-22

    Applicant: 南昌大学

    CPC classification number: Y02E10/549 H01L51/4213 H01L2251/303

    Abstract: 一种银掺杂氧化镍薄膜的制备及作为空穴传输层在钙钛矿太阳能电池中的应用,银掺杂氧化镍薄膜的制备:将六水合硝酸镍和硝酸银溶解在含有二乙胺的乙二醇溶液中,室温下搅拌12‑16h,配制成金属离子总浓度为0.5‑1.5M的硝酸镍和硝酸银的混合前驱体溶液,Ag:Ni=1‑2:100;以2500‑3500rmp转速将硝酸镍和硝酸银的混合前驱体溶液旋涂于衬底上,随后300℃加热60‑80min。本发明银掺杂氧化镍薄膜具有更好的透光性和空穴传输能力;相比于纯氧化镍薄膜,在银掺杂氧化镍薄膜上生长的钙钛矿薄膜结晶度和表面覆盖率高;作为空穴传输层制备的反向平面钙钛矿太阳电池具有更高的光电转换效率和环境稳定性。

    聚对苯撑乙烯衍生物微纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN102443858A

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201110263146.1

    申请日:2011-09-07

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种聚对苯撑乙烯衍生物微纳米纤维的制备方法,其特征是先将聚对苯撑乙烯衍生物与四氢呋喃、氯苯、甲苯、氯仿或二氯乙烷按0.5-20wt.%的浓度配成溶液,再将其与正己烷、正庚烷或环己烷等按1:4-20:1体积比配制成溶液,然后静电纺丝;本发明制备的聚对苯撑乙烯衍生物微纳米纤维,直径为10纳米到2微米,纤维表面光滑,具有厘米级的长度和良好的力学性能;荧光光谱测量该纤维的光致发光光谱,与其旋涂膜的光致发光光谱一致;通过简单的取向装置,其发射光谱表现出很强的偏振性。

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