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公开(公告)号:CN101694474B
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN200910154046.8
申请日:2009-10-22
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N27/00
CPC classification number: G01N33/48721 , B82Y15/00 , C12Q1/6869 , C12Q2565/631
Abstract: 本发明公开了一种纳米孔电学传感器。它包括基板、第一绝缘层、对称性电极、电接触层、第二绝缘层、纳米孔;在基板上依次设有第一绝缘层、对称性电极,在第一绝缘层上和对称性电极边缘上设有电接触层,在对称性电极上设有第二绝缘层,在基板、第一绝缘层、对称性电极和第二绝缘层的中心设有纳米孔。本发明的纳米电极的厚度可以控制在0.35~0.7nm之间,达到检测单链DNA中的单个碱基的电学特征的分辨率要求,从而适于便宜,快速电子基因测序。本发明的纳米孔电学传感器解决了将纳米电极集成于纳米孔的技术难点,其制备纳米电极的方法简单。
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公开(公告)号:CN102095768A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201010547393.X
申请日:2010-11-16
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N27/403 , B82Y15/00
CPC classification number: B82Y15/00 , G01N27/447 , G01N33/48721
Abstract: 本发明公开了一种亚纳米厚度的纳米孔传感器。第二电泳电极或微泵、第二储藏室、第二微纳米分离通道、基板、第一绝缘层、亚纳米功能层、第一微纳米分离通道、第一储藏室、第一电泳电极或微泵顺次放置,亚纳米功能层的中心设有纳米孔,第一绝缘层的中心设有第一绝缘层开孔,基板的中心设有基板开口,第一微纳米分离通道中部设有测量离子电流的第一电极,第二微纳米分离通道的中部设有测量离子电流的第二电极。本发明解决了将亚纳米功能层集成于纳米孔的技术难点,其制备亚纳米功能层的方法简单;解决了DNA或RNA碱基穿越纳米孔时由于碱基可能存在的不同取向而导致对碱基与亚纳米功能层的相互作用的影响。
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公开(公告)号:CN1190709C
公开(公告)日:2005-02-23
申请号:CN02110665.7
申请日:2002-01-25
Applicant: 浙江大学
IPC: G03G5/06
Abstract: 本发明公开了一种含有氟代苝酰亚胺的单层有机光电导体及其制备方法。其制备步骤为:1)载流子产生材料与载流子传输材料以1∶20~200重量比例混合,溶解在溶剂中,使溶液的含固量为5~40%(重量),即得有机光电导溶液;2)用浸涂法将有机光电导溶液涂覆在导电基质上,去除溶剂,即得单层有机光电导体,干燥的有机光电导涂覆层厚度为5~40μm。本发明利用这种氟代苝酰亚胺作为载流子产生材料制备单层有机光电导体,可以采用直接溶解涂覆的工艺,具有工艺简单、效率高、成本低的优点;制成的单层有机光电导体,具有高感光灵敏度、暗导小和充正负电都能工作的优点。
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公开(公告)号:CN118561873A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410607784.8
申请日:2024-05-16
Applicant: 浙江大学
IPC: C07D519/00 , H10K85/60 , H10K30/50
Abstract: 本发明公开了一种含苯基侧链的非稠环电子受体和太阳电池,该非稠环电子受体具有如下所示结构:#imgabs0#其中,R1和R2是含有1~20个碳原子的支链型或直链型烷基中的任一种,X为氢原子、甲基或卤素原子,A为吸电子基团。基于该非稠环电子受体的有机太阳电池具有较高的能量转换效率和稳定性。
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公开(公告)号:CN116063278A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310074136.6
申请日:2023-02-07
Applicant: 浙江大学
IPC: C07D333/32 , H10K85/60 , H10K30/50
Abstract: 本发明公开了一种近红外有机电子受体及其制备方法和在光电池、光探测器、生物活检领域中的应用。近红外有机电子受体具有如下的化学结构:其中,R是具有1‑18个碳原子的直链型或支链型烷基,A是吸电子官能团。本发明通过在有机电子受体的四噻吩非稠环骨架中引入给电子性的烷氧基侧链(‑OR基团),使该受体薄膜的主要吸光范围处于780‑1000nm的近红外区。因此,基于该受体构筑的光电池,可以高效地将近红外光转换为电流,在太阳电池和光探测领域有应用前景。此外,该电子受体合成简便,有利于今后的实际应用。
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公开(公告)号:CN115942762A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211534260.8
申请日:2022-11-28
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种顶入射结构的高效超柔有机太阳电池,它自下而上包括柔性衬底、阳极、阳极修饰层、活性层、阴极修饰层、阴极和减反射层,其中阴极是基于超薄银的透明电极。尤其是通过优选阴极修饰层以及引入不超过2nm厚的金作为种子层,使超薄银表面更加光滑和均匀,该透明电极能够进一步提高有机太阳电池的光电能量转换效率(PCE)。同时,利用顶入射结构对不同衬底的广泛适应性,该有机太阳电池在厚度仅为1.3μm的聚酰亚胺柔性衬底上也能实现与mm级刚性玻璃衬底相媲美的PCE(17.32%)。由此,本发明获得了迄今为止超柔有机太阳电池的最高效率,也获得了目前所有光伏技术中的最高功率密度(39.72W g‑1)。
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公开(公告)号:CN110690349B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201910954547.8
申请日:2019-10-09
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于非富勒烯受体合金的高效三元有机太阳电池,它包括衬底、阳极、阳极修饰层、活性层、阴极修饰层和阴极,其中活性层为聚合物给体PM6与非富勒烯受体合金的共混膜,而非富勒烯受体合金是由二种非富勒烯受体Y6和BTP‑M按一定比例混合而成的Y6:BTP‑M合金。利用BTP‑M相对于Y6更高的能级和更弱的结晶性,Y6:BTP‑M合金同时优化了活性层的能级和形貌,从而使PM6:Y6:BTP‑M三元有机太阳电池获得比PM6:Y6二元电池更大的电压和电流,并最终实现了目前单结有机太阳电池最高的能量转换效率(PCE=17.03%)。此外,该三元有机太阳电池的性能对活性层厚度不敏感,在活性层厚度为120‑300nm时,PCE均在14%以上。
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公开(公告)号:CN108365098B
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201810024413.1
申请日:2018-01-10
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种高效率的三元有机太阳电池,它包括衬底、阴极、阴极修饰层、活性层、阳极修饰层和阳极,其中活性层为一种聚合物电子给体PBDB‑T与两种小分子电子受体HF‑PCIC和IEICO‑4F的共混膜。利用PBDB‑T、HF‑PCIC和IEICO‑4F三者互补的吸收,特别是借助于IEICO‑4F对活性层形貌的优化,本发明制备的三元有机太阳电池,实现了300‑1000nm宽光谱范围内的良好光电响应,相对于基于PBDB‑T:HF‑PCIC的二元有机太阳电池,短路电流密度的提升高达7.2mA/cm2,能量转换效率(PCE)最高为11.20%,远高于二元电池的8.82%。此外,三元有机太阳电池还表现出很低的能量损失(0.59eV),从而使电池具有较高的开路电压。
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公开(公告)号:CN108365097B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201810005761.4
申请日:2018-01-03
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明公开了一种基于氟代电子给体和氟代电子受体的高效有机太阳电池,它包括衬底、阴极、阴极修饰层、活性层、阳极修饰层和阳极,其中活性层为氟代电子给体PBDB‑TF和氟代电子受体HF‑PCIC的共混膜。利用HF‑PCIC拓宽的吸收范围和高的电子迁移率,并选择与HF‑PCIC能级匹配和相容性好的氟代电子给体PBDB‑TF,本发明制备的有机太阳电池在保持高的开路电压和填充因子的同时,短路电流密度提高到17.81mA/cm2,能量转换效率(PCE)最高为11.49%,明显优于采用未氟代电子给体和未氟代电子受体的有机太阳电池(PCE=10.14%)。此外,HF‑PCIC容易合成,有利于降低有机太阳电池的成本。
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公开(公告)号:CN108682742A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810517161.6
申请日:2018-05-25
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种高效率的有机太阳电池,它包括衬底、阴极、阴极修饰层、活性层、阳极修饰层和阳极,其中活性层为电子给体和电子受体的共混膜,电子给体是PBDB‑T,电子受体是DFPCNC。DFPCNC具有良好的分子平面性和合适的能级结构,特别是DFPCNC末端的萘环氰基茚酮单元增强了整个分子的共轭程度,拓宽了吸光光谱,也促进了分子之间的π‑π堆积,提高了电子迁移率,因此,本发明制备的有机太阳电池同时具有高的短路电流密度和高的填充因子,能量转换效率(PCE)最高为11.63%。此外,DFPCNC容易合成,有利于降低有机太阳电池的成本。
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