一种基于复合维度柔性透明电极的紫外稳定太阳能电池

    公开(公告)号:CN112133834A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011208217.3

    申请日:2020-11-03

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种复合维度的柔性透明电极、太阳能电池及制备方法,优化了传统柔性电极技术,设计了一种复合维度柔性透明电极。通过将纳米线压入导电聚合物PMMA中降低了电极的粗糙度,金纳米颗粒的引入填充了纳米线之间的空白部分提升了电极的导电性,增强了光吸收,加入氧化石墨烯后可以提升电极的机械韧性,在弯折上千次后,导电性没有大幅度下降,而且复合维度柔性电极对紫外光有一定吸收,可以提升在此电极基础上制备的柔性有机太阳能电池的紫外稳定性。

    一种可转移柔性电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110350107B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201910635001.6

    申请日:2019-07-15

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于有机电致发光器件技术领域,具体涉及一种可转移柔性电极及其制备方法和应用。本发明提供了一种可转移柔性电极的制备方法,包括以下步骤:(1)在基板上依次涂覆光刻胶、涂覆PDMS层和层叠薄片石墨,得到初级电极;(2)去掉所述步骤(1)初级电极的光刻胶,使基板脱落,对剩余的PDMS层和薄片石墨进行退火处理,得到可转移柔性电极。本发明解决了传统柔性电极材料需固定在基板上而不可转移的难题,实现了柔性电极材料和基板分离的技术效果,丰富了柔性电极的使用方案。实验表明,本发明所述可转移柔性电极具有优异的机械弯折性能、空气稳定性和散热性能。

    一种基于高通量光学设计的彩色半透明有机太阳能电池的制备方法

    公开(公告)号:CN118647217A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410650728.2

    申请日:2024-05-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及光伏领域,公开了一种基于高通量光学设计的彩色半透明有机太阳能电池的制备方法。包括由下至上依次设置的透明衬底、阳极、空穴传输层、有机活性层、电子传输层、阴极、介电层和顶金属层,其中,阴极、介电层及顶金属层构成光学微腔。其中,阴极、介电层和顶金属层的厚度与介电层的材料种类是通过高通量计算确定的。通过高通量计算,使用矩阵传输法对彩色STOPV中各层的光学系数与厚度进行计算,便可直接获得彩色STOPV的能量转换效率预测值、最大透过率预测值和色坐标预测值与阴极、介电层和顶金属层的厚度与介电层的材料的关系,为高性能彩色STOPV的制备提供了高效的筛选机制和精准的理论指导。

    一种超清柔性发光显示器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111969002A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010883505.2

    申请日:2020-08-28

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种超清柔性发光显示器及其制备方法。该超清柔性发光显示器的制备方法,通过在氧化钨和氟化锂层上蒸镀设定颜色的荧光粉,已形成彩光DBR层,能够在降低发光光谱所对应的半波宽值的同时,提高发光的色纯度,进而提高显示的清晰度。并且,采用该制备方法得到的超清柔性发光显示器可弯折,能应用于多种场景。此外,本发明提供的超清柔性发光显示系统中,当紫外光照射器发出不同强度和波长的紫外光照射超清柔性发光显示器时,该超清柔性发光显示器可发出不同颜色的光,从而完成图案的转换和显示。

    一种OLED的封装方法以及封装得到的OLED

    公开(公告)号:CN110854294A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911140127.2

    申请日:2019-11-20

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供了一种OLED的封装方法以及封装得到的OLED,涉及有机发光二极管领域。本发明提供的封装方法包括以下步骤:提供金属盖板和待封装OLED基板;所述金属盖板的内部空间能够完全容纳待封装OLED基板;将所述待封装OLED基板放入金属盖板内,然后用胶黏剂将金属盖板与待封装OLED基板间的空隙填充完整并将所述胶黏剂进行固化,实现OLED的封装。本发明提供的方法采用金属盖板进行封装,一方面能够阻挡光的散射,提高光的亮度和效率,另一方面能够对OLED层进行有效密封,隔绝水、氧,提高了OLED器件的使用寿命。实施例结果表明,本发明提供的封装方法能够有效提供OLED器件的光亮度、电流效率和使用寿命。

    一种混合维度柔性透明电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110364628A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910635048.2

    申请日:2019-07-15

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于有机电致发光器件技术领域,具体涉及一种混合维度柔性透明电极及其制备方法和应用。本发明提供的混合维度柔性透明电极,包括依次层叠放置的银层和石墨烯层;从组成上,所述银层包括银纳米线和银纳米颗粒。本发明解决了传统柔性电极材料高电导率和高透光率不可兼顾的难题,银纳米线作为一维材料,可以形成银纳米线网络,银纳米颗粒作为零维材料,可以填充在银纳米线网络中,降低银纳米线的电阻,同时利用等离激元效应实现光放大光增强,增强电学性能,并配合二维材料石墨烯,降低银纳米线网络的表面粗糙度,使混合维度柔性透明电极相应地具有良好的透光率、机械稳定性、空气稳定性和电学特性。

    一种可转移柔性电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110350107A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910635001.6

    申请日:2019-07-15

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于有机电致发光器件技术领域,具体涉及一种可转移柔性电极及其制备方法和应用。本发明提供了一种可转移柔性电极的制备方法,包括以下步骤:(1)在基板上依次涂覆光刻胶、涂覆PDMS层和层叠薄片石墨,得到初级电极;(2)去掉所述步骤(1)初级电极的光刻胶,使基板脱落,对剩余的PDMS层和薄片石墨进行退火处理,得到可转移柔性电极。本发明解决了传统柔性电极材料需固定在基板上而不可转移的难题,实现了柔性电极材料和基板分离的技术效果,丰富了柔性电极的使用方案。实验表明,本发明所述可转移柔性电极具有优异的机械弯折性能、空气稳定性和散热性能。

    基于双TFT调制的有机电致发光器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN103594636B

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201310589620.9

    申请日:2013-11-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于双TFT调制的有机电致发光器件及其制备方法,发光器件包括透明衬底,空穴传输层源极,空穴传输层漏极,空穴传输层,发光层引出电极;发光层,电子传输层,电子传输层源极,电子传输层漏极;本方法为在镀有高功函数源漏电极以及发光层引出电极的玻璃基板上采用高真空蒸镀的方法或旋涂发依次生长空穴传输层,发光层,电子传输层,最后采用真空蒸镀的方法蒸镀低功函数源漏电极。本发明通过新型的双TFT结构设计,能够主动调控电子和空穴的复合效率,且器件中电子和空穴的利用率能够达到100%。克服了传统电致发光器件中电子和空穴的被动复合,巧妙实现了发光器件性能的主动调控。

    基于双TFT调制的有机电致发光及激光发光器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN103594636A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310589620.9

    申请日:2013-11-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于双TFT调制的有机电致发光及激光发光器件及其制备方法,发光器件包括透明衬底,空穴传输层源极,空穴传输层漏极,空穴传输层,发光层引出电极;发光层,电子传输层,电子传输层源极,电子传输层漏极;本方法为在镀有高功函数源漏电极以及发光层引出电极的玻璃基板上采用高真空蒸镀的方法或旋涂发依次生长空穴传输层,发光层,电子传输层,最后采用真空蒸镀的方法蒸镀低功函数源漏电极。本发明实现电子和空穴浓度的平衡,抑制过剩载流子而造成的激子猝灭。

    近红外光功能定制的等离激元纳米架的制备方法及其光电探测应用

    公开(公告)号:CN118123012A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410207379.7

    申请日:2024-02-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种近红外光功能定制的等离激元纳米架的制备方法及其光电探测应用,用以显著提升近红外有机光电探测器的弱光检测的能力。所述基于金属纳米架的高性能有机光电探测器包括由下至上依次设置的透明衬底、阳极、空穴传输层、有机活性层、电子传输层和电极,所述有机活性层为PM6:BTP‑ec9的混合溶液中掺杂PdCu@Au@SiO2纳米架,得到含金属纳米架的混合溶液,后经旋涂而制得。本发明通过制备构型可调、分散均匀且环境稳定的PdCu@Au@SiO2纳米架,确保在有机光电探测器的活性层中实现近红外等离激元增强效应,实现了具有最优近红外光捕获能力的OPDs的成功制备及弱光成像的应用。

Patent Agency Ranking