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公开(公告)号:CN103236464A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310140672.8
申请日:2013-04-14
Applicant: 吉林大学
IPC: H01L31/09 , H01L31/0216 , H01L31/032 , H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 聚乙烯亚胺作为界面修饰层的TiO2紫外探测器及其制备方法,属于半导体光电器件技术领域。探测器由石英衬底、作为光敏层的TiO2薄膜和金属叉指电极组成,其特征在于:TiO2薄膜经羟基化处理,并在其与金属叉指电极之间制备有聚乙烯亚胺界面修饰层。首先,采用溶胶凝胶法制备TiO2薄膜,将制备好的薄膜进行羟基化处理,再将制备好的PEI溶液旋涂在羟基化处理后的TiO2薄膜上,最后采用磁控溅射的方法制备金属叉指电极,从而得到最后的紫外探测器。通过引入PEI作为界面修饰层,可以有效降低势垒的高度,进而改善光电流及响应速度,提高器件的整体性能。
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公开(公告)号:CN102832346A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210319235.8
申请日:2012-08-31
Applicant: 吉林大学 , 无锡海达安全玻璃有限公司
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明属于太阳能电池技术领域,具体涉及一种基于微腔结构的聚合物太阳能电池及其制备方法。该太阳能电池以石英玻璃为衬底,以WO3/Ag/WO3膜为底电极,以聚合物材料为有源层,以LiF/Al复合层为顶电极,Ag和Al电极之间形成金属微腔结构。首先在玻璃衬底上依次生长均匀致密的WO3、Ag、WO3薄膜,然后旋涂上一层二氯苯等溶解的P3HT:PCBM溶液,退火,最后利用真空蒸镀技术依次生长LiF、Al。利用本方法制备的微腔结构聚合物太阳能电池,解决了传统聚合物太阳能电池吸收范围窄、光子率利用率低的问题。微腔结构通过金属Ag和Al的共振效应提高光子吸收,从而有效地提高了太阳能电池的能量转换效率。
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公开(公告)号:CN101577313A
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200910067138.2
申请日:2009-06-19
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明属于聚合物太阳能电池技术领域,具体涉及一种使用TiO2作为电子传输层、CuPc作为空穴传输层、电极反型的聚合物太阳能电池及其制备方法。其是采用溶胶-凝胶技术在ITO玻璃衬底上生长一层均匀致密的纳米晶体二氧化钛(TiO2)薄膜,然后旋涂上一层二氯苯溶解的P3HT:PCBM溶液,退火后,使用热蒸发生长一层一定厚度的酞菁铜(CuPc),最后蒸发金(Au)电极。利用本方法制备的反型结构聚合物太阳能电池,解决了传统的聚合物太阳能电池中存在的两个问题,即聚3,4-乙撑二氧噻吩和聚苯乙烯磺酸混合溶液腐蚀ITO玻璃表面,和阴极缓冲层氟化锂(LiF)的厚度过薄,操作过程难于精确控制的问题。
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公开(公告)号:CN116314388B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202310155485.0
申请日:2023-02-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于稀土金属氧化物Nd2O3的低功耗高性能紫外探测器及其制备方法,属于紫外光电探测技术领域。依次由部分FTO层被刻蚀的带有FTO导电薄膜的玻璃衬底、在衬底表面制备的Ag底电极、采用溶胶‑凝胶法在衬底表面制备的Nd2O3纳米薄膜光敏感层、在FTO层被刻蚀区域上方Nd2O3纳米薄膜光敏感层表面制备的Ag顶电极组成,Ag底电极不与Nd2O3纳米薄膜光敏感层电接触,Ag顶电极‑Nd2O3纳米薄膜光敏感层‑FTO导电薄膜‑Ag底电极构成电回路。本发明制备的器件具有极低的暗电流,同时紫外波段有良好的响应,在无光照待机状态下具有极低的功耗,并且具有较高的紫外光电探测性能,可以用作低功耗高性能紫外探测器。
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公开(公告)号:CN114583065B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202210206972.0
申请日:2022-03-04
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于1,4‑二碘四氟苯掺杂空穴传输层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。由ITO导电玻璃衬底、SnO2电子传输层、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Ag电极组成。本发明是将1,4‑二碘四氟苯掺杂到spiro‑OMeTAD空穴传输层中,利用1,4‑二碘四氟苯与spiro‑OMeTAD中掺杂剂TBP之间形成的卤素键抑制了TBP对钙钛矿的腐蚀,减少了钙钛矿薄膜的缺陷密度。同时,抑制了TBP诱导的spiro‑OMeTAD去掺杂效应,稳固了spiro‑OMeTAD薄膜的导电能力,使电荷可以良好得传输,从而提升了钙钛矿电池器件的性能。
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公开(公告)号:CN118139433A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410310726.9
申请日:2024-03-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于微腔光谱选择电极的半透明CsPbI2Br钙钛矿太阳能电池、制备方法及其在光伏温室大棚中的应用,属于钙钛矿太阳能电池技术领域。所述电池从下至上依次为ITO导电玻璃衬底、ZnO电子传输层、CsPbI2Br钙钛矿光活性层、Spiro‑OMeTAD空穴传输层、MoO3层、Ag/介质层/Ag微腔光谱选择电极。本发明将Ag/MgF2/Ag微腔光谱选择电极作为具有光谱选择透过能力的阳极,将其与CsPbI2Br钙钛矿光活性层结合,实现钙钛矿太阳能电池吸收和透过光谱互补,获得较高的光电转换效率,以及以665nm为峰值的高光谱透射率,满足植物生长需求,且不损害电池器件的光电转换,进而应用于光伏温室大棚中。
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公开(公告)号:CN118126087A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410246332.1
申请日:2024-03-05
Applicant: 吉林大学
IPC: C07F9/6561 , H10K85/60 , H10K30/50
Abstract: 一种以苯并噻二唑为核心的自组装单分子层空穴传输材料、制备方法及其在制备太阳能电池中的应用,属于钙钛矿太阳能电池技术领域。该空穴传输材料中含有N、S杂原子的苯并噻二唑结构单元,能够对钙钛矿底界面的结构缺陷进行有效的钝化,侧链上膦酸基团能与器件基底表面通过化学键合从而形成牢固的自组装空穴传输层,所述太阳能电池结构为ITO/空穴传输层/钙钛矿层/C60/BCP/Ag,该空穴传输层能够提高太阳能电池器件的空穴抽取效率同时钝化钙钛矿底层的结构缺陷。本发明涉及的化合物BPBT‑POH自组装单分子层空穴传输材料应用于钙钛矿太阳能电池时,无需高温退火和掺杂即可获得超过20%的光电转化效率,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113130765A
公开(公告)日:2021-07-16
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:CN109728122B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201910003336.6
申请日:2019-01-03
Applicant: 吉林大学
IPC: H01L31/109 , H01L31/18
Abstract: 一种基于FTO/TiO2/MoO3异质结的紫外探测器及其制备方法,属于无机半导体光电探测器技术领域。从下到上依次由SiO2/FTO衬底、TiO2纳米线、MoO3纳米层、Ag电极组成;待测的紫外光从SiO2/FTO一侧入射;其中SiO2/FTO衬底的厚度为2~3mm,TiO2纳米线的厚度为2~3μm,MoO3纳米层的厚度为2~5nm,Ag电极的厚度为1~3mm。本发明制备的低暗电流、高光暗抑制比、高响应度的紫外探测器具有操作简单,成本较低,且基底材料均为无机半导体材料、无毒环保的特点,具有一定的发展前景和应用价值,对波长330nm~400nm的紫外线具有良好的检测性能。
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公开(公告)号:CN108242506B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201810013882.3
申请日:2018-01-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种带有银/金纳米粒子和光子晶体的半透明聚合物太阳能电池及其制备方法,属于有机光电器件技术领域。是由ITO导电玻璃阴极、PFN阴极缓冲层、PTB7‑Th:PC71BM有源层、MoO3/Ag/Au纳米粒子/MoO3复合阳极缓冲层、Ag阳极、[WO3/LiF]2光子晶体组成。MoO3/Ag/Au纳米粒子/MoO3复合阳极缓冲层中,Ag和Au纳米粒子(NPs)选择性地通过局域表面等离子体共振(LSPR)触发近场增强效应,使有源层对太阳光的利用率提高,降低接触电阻,提高MoO3层的空穴传输能力,从而提高器件的能量转换效率;[WO3/LiF]2光子晶体作为光谱调节层,使透射光谱增强和分层,同时使透射光谱平坦,进而提高器件的显色指数。在MoO3层内掺入Ag/Au纳米粒子,可以有效地提高MoO3层的电导率。
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