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公开(公告)号:CN119403265A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411491127.8
申请日:2024-10-24
Applicant: 北京理工大学
IPC: H10F71/00 , H10F30/227 , H10F77/123 , H10F77/12 , H10F77/14 , H10K50/16
Abstract: 本发明公开了一种实现倍增型光电探测器的方法及上转换发光器件,能够实现仅使用‑1V(‑0.8~1.2V)的外加电压即可实现外部量子效率(EQE)超过10000%的效果,且将光电倍增型光电探测器直接集成在发光二极管上得到上转换发光器件,极大地提升了上转换发光器件的成像效果。实现倍增型光电探测器的方法具体为:从上至下依次制备金属顶电极、红外吸收层、电子传输层一、透明导电底电极以及玻璃衬底,获得倍增型光电探测器。其中,所述电子传输层一的制备方式为:对于ZnO薄膜层经过2wt%的乙酸‑甲醇溶液处理之后,在ZnO薄膜层引入界面氧空位,使之作为电子传输层一。并基于该倍增型光电探测器制备了高效率的上转换发光器件。
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公开(公告)号:CN115312664A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210859396.X
申请日:2022-07-21
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种有机‑无机共混体异质结纳米复合材料、制备方法及叠层自驱动光电探测器,属于光电探测器材料和器件技术领域。所述材料由全无机钙钛矿纳米材料和P3HT复合形成体异质结结构薄膜;全无机钙钛矿纳米材料与P3HT的摩尔比为100:1~600:1,P3HT的分子量为50K~55K。通过将全无机钙钛矿纳米材料与P3HT混合,得到的纳米复合材料可促进光生载流子的产生和传输。P3HT有效钝化了全无机钙钛矿纳米材料的表面缺陷。所述纳米复合材料作为叠层自驱动光电探测器的有源层使用可有效提高器件性能。
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公开(公告)号:CN105959597A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610262272.8
申请日:2016-04-25
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: H04N5/33 , H04N5/2253 , H04N5/2254
Abstract: 本发明具体涉及一种基于量子点发光探测器的电视型红外成像芯片,属于光电技术领域。该芯片利用量子点发光探测器实现红外到可见光图像的转换,利用可见光图像传感器实现可见光图像的采集与输出,并通过微型光学透镜阵列实现量子点发光探测器与可见光图像传感器之间的光互联。最终,为形成一种高分辨率、低成本、宽光谱的新型红外电视型成像系统奠定基础。
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公开(公告)号:CN104977705A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510151888.3
申请日:2015-04-01
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明属于航空航天探测、识别成像光学技术领域中的一种大视场离轴反射变焦光学系统:光学系统采用共轴离孔径离视场的离轴结构形式,由第一片负反射镜、第二片正反射镜、第三片正反射镜、探测器、光阑组成,光阑设置在第一片负反射镜上,第一面主反射镜1采用具有负光焦度的二次曲面作为前固定组;第二面正二次曲面反射镜为变倍组,实现变焦的目的;第三面反射镜为补偿组,得到具有稳定像面的大视场变焦光学系统。本结构类型光学系统可实现焦距为25mm-75mm的3倍变焦,视场可达6.7°—19°,并且在各个变焦位置的调制传递函数(MTF)都大于0.3@50lp/mm,具有很高的成像质量。
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公开(公告)号:CN102110736B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010539485.3
申请日:2010-11-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01L31/101 , H01L31/0352 , H01L31/0256 , H01L31/18 , C08L25/18 , C08L65/00
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明涉及一种基于胶体量子点的红外光电探测器及其制备方法,属于光电探测器技术领域。在ITO玻璃表面旋涂一层PEDOT:PSS空穴注入层,然后真空烘烤;再在PEDOT:PSS空穴注入层上旋涂一层有机活性层;最后真空条件下在有机活性层上蒸镀电极,即得到红外光电探测器。本发明的光电探测器结构简单;能够探测红外波段;PbS胶体量子点的加入降低激子的复合速率,从而增加光电探测器的光电导率;PbS胶体量子点的加入对聚合物具有敏化作用,从而使光电流增加更快;PCBM和MEH-PPV混合物的使用能够形成良好的互穿网络结构,使得光生激子有效地分离并快速传输,复合几率大大降低,光电流明显增大,能量转换效率提高。
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公开(公告)号:CN115996582A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310168443.0
申请日:2023-02-27
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种二价锡(II)基钙钛矿混合体异质结薄膜、制备方法及光电探测器,属于无毒无机钙钛矿材料、光电探测器材料和器件技术领域。所述混合体异质结薄膜由稳定性优良的FA1‑xCsxSnBr3锡基钙钛矿材料和PVK混合而成,x的取值范围为0.05~0.2,FA1‑xCsxSnBr3和PVK的摩尔比为200:1~600:1。通过锡基钙钛矿材料FA1‑xCsxSnBr3与PVK混合,并通过优化其掺杂的摩尔比,最终得到了有利于光生载流子产生和传输的体异质结薄膜。PVK的引入不仅可以有效钝化FA1‑xCsxSnBr3薄膜表面的缺陷,还可进一步阻止水和氧气对锡(II)基钙钛矿FA1‑xCsxSnBr3的侵蚀。将本发明所述的混合体异质结薄膜作为锡基钙钛矿光电探测器的有源层制备的光电探测器具有优异的性能。
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公开(公告)号:CN102110736A
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN201010539485.3
申请日:2010-11-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01L31/101 , H01L31/0352 , H01L31/0256 , H01L31/18 , C08L25/18 , C08L65/00
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明涉及一种基于胶体量子点的红外光电探测器及其制备方法,属于光电探测器技术领域。在ITO玻璃表面旋涂一层PEDOT:PSS空穴注入层,然后真空烘烤;再在PEDOT:PSS空穴注入层上旋涂一层有机活性层;最后真空条件下在有机活性层上蒸镀电极,即得到红外光电探测器。本发明的光电探测器结构简单;能够探测红外波段;PbS胶体量子点的加入降低激子的复合速率,从而增加光电探测器的光电导率;PbS胶体量子点的加入对聚合物具有敏化作用,从而使光电流增加更快;PCBM和MEH-PPV混合物的使用能够形成良好的互穿网络结构,使得光生激子有效地分离并快速传输,复合几率大大降低,光电流明显增大,能量转换效率提高。
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公开(公告)号:CN115224196A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210701831.6
申请日:2022-06-20
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种反溶剂法制备钙钛矿纳米线的方法及光电探测器,属于钙钛矿材料及器件技术领域。通过将PbX2溶于DMF中,以大于等于150rpm的速率搅拌的同时逐滴加入异丙醇,滴加结束后,在18℃~30℃下静置直至溶液分层,向上层含有PbX2的悬浮液中加入A位前驱体盐的异丙醇溶液,静置至溶液分层,将上层含有APbX的悬浮液分散至甲苯中,在混悬液中得到一种APbX钙钛矿纳米线。所述方法制备得到的钙钛矿纳米线具有很高的量子产率和可重复性。以其作为光电探测器感光层基质材料,可有效提高探测器的探测灵敏度。
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公开(公告)号:CN102280590B
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201110237982.2
申请日:2011-08-18
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明涉及一种基于胶体量子点及石墨烯为光阳极的太阳电池及其制备方法,属于光电转换、新能源材料及技术领域。先以ITO为骨架,在其上分别将石墨烯和不同粒径的胶体量子点依次逐层沉积形成{石墨烯/量子点}的叠层薄膜作为光阳极,然后再将该有机聚合物的混合物通过甩膜的方式沉积到光阳极上,最后再在该有机聚合物薄膜上真空蒸镀电极完成太阳电池器件的制备。本发明的太阳电池结构制备简单、廉价;能够吸收入射太阳光的绝大部分光能,光阳极中具有高载流子迁移率的石墨烯薄膜的加入极大地提高了光生载流子向电极的抽取和输运过程,从而增加太阳电池的光电转换效率。
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公开(公告)号:CN116209284A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310151176.6
申请日:2023-02-22
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种量子点异质结自驱动红外光电探测器及其制备方法,从上至下分别有金属顶电极、窄带隙半导体量子点有源层、载流子传输层以及金属底电极,所述载流子传输层为添加金属(如Ag、Au和Al等)纳米颗粒的氧化锌纳米胶体薄膜层,所述窄带隙半导体量子点有源层为PbSe量子点薄膜层。本发明还公开了这种自驱动红外光电探测器的制备方法。这种在载流子传输层(如ZnO等)中插入金属(如Ag、Au和Al等)纳米颗粒层的结构可以形成一层类似一层载流子(如电子)的“存贮”层,能降低BbSe/ZnO异质结界面处的空穴注入势垒,促进空穴对界面的隧穿从而提升器件的光电流,显著提高了自驱动光电探测器的性能。
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