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公开(公告)号:CN116234332A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310070885.1
申请日:2023-02-07
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于碘化铵修饰双层SnO2电子传输层和丙酮掺杂碘化铅前驱体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、碘化铵修饰双层SnO2电子传输层、丙酮掺杂碘化铅前驱体钙钛矿活性层、苯乙基碘化铵表面钝化层、spiro‑OMeTAD空穴传输层和银电极组成。本发明中利用碘化铵修饰双层SnO2电子传输层,促进电子的提取和传输,抑制了电荷在界面处积累而导致的迟滞现象,增强导电性。此外,本发明将介电常数低的丙酮掺杂在碘化铅前驱体溶液中,使碘化铅薄膜出现丰富的孔洞,减少了钙钛矿层的缺陷密度,形成高质量薄膜,实现了稳定且良好的载流子传输,进而提升了钙钛矿太阳能电池的性能。
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公开(公告)号:CN115884605A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202310049495.6
申请日:2023-02-01
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种具备控温功能的半透明有机太阳能电池及其制备方法,属于半导体有机太阳能电池技术领域。由ITO玻璃衬底、PEDOT:PSS空穴传输层、PM6:Y6:PCB71M:Au NPs光电转换层、PNDIT‑F3N电子传输层和Cr/Ag复合电极组成。本发明引入铬作为种子层改变金属银在器件表面的浸润性,诱导银岛由纵向生长变为横向生长,更容易生成连续的金属薄膜,这样既保证了金属薄膜的良好透光性又提高其导电性能,降低了方阻。并且Cr/Ag复合电极的使用会形成布拉格反射器反射近红外范围内的光,使原本透过光电转换层的部分光线反射回去被再一次吸收利用,进而增加了电池转换效率并能够实现控制器件温度的作用。
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公开(公告)号:CN113130765B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110393474.7
申请日:2021-04-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于无机CsPbI2Br粉末的钙钛矿太阳能电池及其制备方法,属于光电材料和光电器件技术领域。依次由ITO导电玻璃衬底、ZnO电子传输层、CsPbI2Br无机钙钛矿光活性层、Spiro‑OMeTAD空穴传输层、Au电极构成。本发明通过预先合成无机CsPbI2Br钙钛矿粉末能够解决化学计量比偏差和非钙钛矿杂质引入等问题,可以改善钙钛矿薄膜结晶性并提高相稳定性,避免单一前驱组分过量或杂质引入造成的钙钛矿相不稳定问题,从而提高钙钛矿太阳能电池的效率和长期稳定性。将该无机CsPbI2Br材料应用于钙钛矿电池领域,有助于高效、稳定和可重复器件的制备。实验结果表明,经过60天的暗态存储,实施例制备的钙钛矿太阳能电池能够保持初始效率的86.1%以上。
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公开(公告)号:CN114551727A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210157792.8
申请日:2022-02-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于邻二氯苯和2‑巯基吡啶双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。太阳能电池采用ITO/SnO2/Perovskite/Spiro‑OMeTAD/Ag的n‑i‑p正型结构,其中Perovskite为邻二氯苯和2‑巯基吡啶双掺杂的钙钛矿层。本发明邻二氯苯和2‑巯基吡啶的引入有效钝化了钙钛矿层未配位的Pb2+缺陷,减少了光生载流子的非辐射复合损失;同时增大了晶粒尺寸,减少了晶界,改善了钙钛矿层的结晶性。基于本发明方法制备的钙钛矿太阳能电池具有19.67%的光电转换效率,未封装的电池在室温、30%湿度条件下600h后仍保持原始效率的85%以上,显示出良好的稳定性。
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公开(公告)号:CN113064176A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110316854.0
申请日:2021-03-18
Applicant: 吉林大学
IPC: G01S15/89 , G01S15/10 , G01S7/521 , G05B19/042
Abstract: 一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的超声波测绘系统,属于障碍物形状超声波测试技术领域。由FPGA核心板、超声波测距模块、舵机和带有COM接口的PC机组成。FPGA核心板作为主控,连接超声波测距模块、舵机和COM接口;在舵机上转轴的带动下,超声波测距模块对障碍物的一个点进行三次测距,然后对三次测距的回波信号计算结果进行均值计算;COM接口与FPGA核心板相连,通过在FPGA核心板上设计串口协议实现将均值计算得到的距离数据发送到电脑端,最后由电脑端的上位机软件导入得到的数据,最终将障碍物的形状以图形化的方式显示出来。本发明所述系统能够提高测绘的精度以及能够实时显示测绘图形。
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公开(公告)号:CN112071989A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010959059.9
申请日:2020-09-14
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于钙钛矿单晶的X射线探测器及其制备方法,属于光电探测器技术领域。所述X射线探测器由钙钛矿单晶以及位于钙钛矿单晶两侧的Au和Ga电极组成。本发明通过改进的缓慢升温方法生长得到FAPbBr3钙钛矿单晶,其是在钙钛矿单晶生长液中先制备籽晶晶粒,之后挑选形状规则的籽晶转移至新配置的溶液中进行继续生长,直至合适大小,完成单晶制备。接着通过蒸镀和黏结的方式制作Au和Ga电极,完成钙钛矿单晶X射线探测器的制备。本发明可以制备出结晶性好、形貌规整FAPbBr3钙钛矿单晶,具有更高的载流子迁移率、更长的载流子寿命和更好的稳定性等优势,因而得到的X射线探测器可以实现电荷传输性能优异、响应速度快、较低的暗电流和噪声,以及极好的稳定性。
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公开(公告)号:CN110954795A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911314945.X
申请日:2019-12-19
Applicant: 吉林大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种精确检测高压下绝缘靴与绝缘手套质量的方法,该技术方法由由电信号处理装置和机械脱扣装置组成。其中电信号处理装置包括数字电流表检测电路、精密全波整流电路、放大滤波电路、电压比较电路;机械脱扣装置由NMOS管、线圈、主触头、铁链组成;本发明可实现精确检测高压下绝缘靴与绝缘手套的质量,并自动控制绝缘靴与高压电的通断,实现了绝缘靴的安全测量,与传统使用继电器开关作为判断依据的方法相比,可以将泄漏电流精确到0.01位,从而判定绝缘靴质量合格与否。避免了传统方法使用继电器检测的不精确,提高了绝缘靴质量检测的精度和安全性。
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公开(公告)号:CN109004090B
公开(公告)日:2019-12-31
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。
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公开(公告)号:CN107064220B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201710058428.5
申请日:2017-01-23
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/00
Abstract: 一种超细Au粒子修饰的ZnO基乙炔传感器及制备方法,属于气体传感器技术领域。由Al2O3衬底、Pd叉指电极、涂覆在Al2O3衬底和Pd电极上的超细Au纳米粒子修饰的球形多片层ZnO纳米材料敏感层组成。Au粒子的粒径为0.5~3nm,通过溶剂热反应生成的、由多孔ZnO构成的球形多片层材料的粒径为2~4μm,ZnO片层厚度为20~50nm,超细Au粒子生长在ZnO片层之上。本发明制备方法具有工艺简单、成本低、响应恢复快、便于大规模生产的特点,对乙炔具有优良的检测性能。
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公开(公告)号:CN106299129B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201610801083.3
申请日:2016-09-05
Applicant: 吉林大学
IPC: H01L51/42
Abstract: 一种基于双传输层界面修饰提高等离子体共振吸收的有机太阳能电池及其制备方法,属于有机太阳能电池技术领域。从下至上,依次为ITO导电玻璃衬底/TiO2电子传输层/Au‑TiO2核壳结构纳米粒子层/PTB7活性层/Ag‑WO3核壳结构纳米粒子层/WO3空穴传输层/Ag阳极组成,本发明通过在电子传输层TiO2与活性层之间生长一层Au‑TiO2核壳结构纳米粒子并且在空穴传输层WO3与活性层之间生长一层Ag‑WO3核壳结构纳米粒子分别对电子传输层与空穴传输层进行修饰,利用活性层两侧的Au纳米粒子表面等离子体共振效应增强活性层光吸收,进而提高器件对太阳光的利用。该方法简单实用,器件制备过程基于溶液方法,成本低,易于操作,为未来有机太阳能电池的发展有很大借鉴意义。
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