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公开(公告)号:CN108550647A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810498603.7
申请日:2018-05-23
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC: H01L31/05 , H01L31/048 , H01L31/18
Abstract: 本发明属于太阳能电池领域,更具体地,涉及一种太阳能电池模组及其制作方法。该太阳能电池模组包括若干个串联的子电池,所述子电池自下而上依次包括底电极、电子传输层、光活性层、空穴传输层和顶电极,在该太阳能电池模组的串联电路上任意两个相邻的子电池的极性相反;在串联电路上任意两个相邻的子电池的底电极直接连接,或顶电极直接连接。该模组可有效减少用于连接子电池的中间无效面积,提高模组的空间填充因子。同时也消除了上下电极的接触电阻,进一步提升电池的性能。本发明的电池结构对实现高效大面积太阳能电池提供了潜在的可能。
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公开(公告)号:CN107501269A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710678994.6
申请日:2017-08-08
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC: C07D487/04 , C07D233/56 , C07C259/14 , C07C257/12 , C07C257/14 , C07C257/18 , H01L51/30 , H01L51/46 , H01L51/54
CPC classification number: Y02E10/549 , C07D487/04 , C07C257/12 , C07C257/14 , C07C257/18 , C07C259/14 , C07D233/56 , H01L51/005 , H01L51/0067 , H01L51/0072
Abstract: 本发明公开了一种有机脒分子n型掺杂剂及其在半导体光电器件中的应用,其中,n型掺杂剂为有机脒分子,n型掺杂剂与受体材料混合或者直接将受体材料暴露在n型掺杂剂的蒸汽气氛中,实现对受体材料的n掺杂。本发明将n型掺杂剂加入到有机n型半导体中,可调节有机半导体电导率、功函数以及电子迁移率等性质;n型掺杂剂对受体材料进行n掺杂后,应用于钙钛矿太阳能电池、有机太阳能电池、有机发光二极管和有机场效应晶体管。
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公开(公告)号:CN108550647B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201810498603.7
申请日:2018-05-23
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC: H01L31/05 , H01L31/048 , H01L31/18
Abstract: 本发明属于太阳能电池领域,更具体地,涉及一种太阳能电池模组及其制作方法。该太阳能电池模组包括若干个串联的子电池,所述子电池自下而上依次包括底电极、电子传输层、光活性层、空穴传输层和顶电极,在该太阳能电池模组的串联电路上任意两个相邻的子电池的极性相反;在串联电路上任意两个相邻的子电池的底电极直接连接,或顶电极直接连接。该模组可有效减少用于连接子电池的中间无效面积,提高模组的空间填充因子。同时也消除了上下电极的接触电阻,进一步提升电池的性能。本发明的电池结构对实现高效大面积太阳能电池提供了潜在的可能。
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公开(公告)号:CN107501269B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201710678994.6
申请日:2017-08-08
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC: C07D487/04 , C07D233/56 , C07C259/14 , C07C257/12 , C07C257/14 , C07C257/18 , H01L51/30 , H01L51/46 , H01L51/54
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明公开了一种有机脒分子n型掺杂剂及其在半导体光电器件中的应用,其中,n型掺杂剂为有机脒分子,n型掺杂剂与受体材料混合或者直接将受体材料暴露在n型掺杂剂的蒸汽气氛中,实现对受体材料的n掺杂。本发明将n型掺杂剂加入到有机n型半导体中,可调节有机半导体电导率、功函数以及电子迁移率等性质;n型掺杂剂对受体材料进行n掺杂后,应用于钙钛矿太阳能电池、有机太阳能电池、有机发光二极管和有机场效应晶体管。
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公开(公告)号:CN111081885A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201811222328.2
申请日:2018-10-19
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于光电材料技术领域,更具体地,涉及一种新型的具有普适性的聚合物-金属螯合物阴极界面材料。其为聚合物分子与金属离子的螯合物,所述聚合物分子为含有氨基的界面修饰材料;且所述氨基与所述金属离子发生配位反应,得到所述聚合物-金属螯合物阴极界面材料。其通过将聚合物分子中的氨基与金属离子发生配位获得聚合物-金属螯合物材料,金属离子钝化了聚合物中氨基的还原能力,也增加了聚合物本身的导电能力,将这种材料用作阴极界面材料,能够很好的适用于不同电极界面以及不同的器件结构。
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公开(公告)号:CN106206955B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201610666139.9
申请日:2016-08-15
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明公开了一种柔性太阳能电池。所述柔性太阳能电池从底面至顶面依次包括:柔性衬底,反射式金属层,多层光活性层,透明导电层以及金属网格;所述反射式金属层用于反射入射光线,以提高所述柔性太阳能电池的光能吸收率,同时作为所述柔性太阳能电池的阴极;所述多层光活性层用于将光能转化为载流子,并进一步转化为电能;所述透明导电层用于作为所述柔性太阳能电池的阳极;所述金属网格用于收集透明导电层的电荷,以增强所述透明导电层的导电性能。本发明优化了现有技术中柔性太阳能电池的结构,解决了制备大面积柔性太阳能电池合格率低,光电转化效率差的技术问题。
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公开(公告)号:CN114106688A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111577626.5
申请日:2021-12-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: C09D179/02 , C09D5/24 , C09D7/63 , B05D7/24 , B05D5/12
Abstract: 本申请公开了一种防静电涂层材料及其配置方法、防静电涂层及其形成方法,其中,防静电涂层材料,其特征在于,包括:聚合物分子和金属离子的螯合物以及导电纳米材料,其中,聚合物分子中含有氨基,在配置防静电涂层材料时,以导电纳米材料作为主体导电材料,可以满足涂层的导电要求,且加入含氨基的聚合物和金属离子的螯合物,聚合物分子中的氨基与金属离子发生相互作用,得到具有导电性能的复合物,在进一步提升防静电涂层的导电性能的同时,还可以提升涂层的机械耐磨性。
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公开(公告)号:CN106129251B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201610552632.8
申请日:2016-07-14
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种柔性钙钛矿太阳能电池的结构及其制备方法。本发明提出的太阳能电池结构由柔性基底、金属底电极、掺杂电子收集层、钙钛矿层、空穴传输层和透明导电高分子顶电极,按从下往上顺序构成。本发明提出的电池结构,可采用低功函数界面修饰层和掺杂电子收集层作为阴极修饰层规避了金属氧化物的使用,让低温制备成为可能。采用金属作为底电极,电阻阻值相对常见ITO而言小很多,可反光,可用于大面积电池的制作。本发明电池结构可以应用在曲面墙壁,汽车顶端等不能用刚性材料的发电装置上,能够在不影响器件性能的情况下弯曲,对于实现柔性大面积钙钛矿电池具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105405977B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510715701.8
申请日:2015-10-29
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E10/549 , Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种自支撑PEDOT‑PSS薄膜,包括质量比为3:7~15:2的PEDOT以及PSS,所述PEDOT‑PSS薄膜的厚度为1μm~50μm,方块电阻为0.10Ω/sq~120Ω/sq,电导率为210S/cm~1827S/cm。本发明还公开了该PEDOT‑PSS薄膜的制备方法以及在光电子器件的电极中的应用。本发明制备所得的PEDOT‑PSS薄膜具有良好的自支撑性能以及导电性能,在光电子器件上具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106450006A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611008186.0
申请日:2016-11-16
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E10/549 , Y02P70/521 , H01L51/4206 , H01L51/0002
Abstract: 本发明公开了一种薄膜太阳能电池的制备方法,该薄膜太阳能电池的一个或多个结构单元用刷写制造获得,所述结构单元为阴极层、空穴阻挡层、光活性层、电子阻挡层或阳极层;用刷写制造所述结构单元的方法为,用浸润了相应结构单元的溶液的毛刷,在该结构单元的下一层结构单元表面刷写,获得相应的结构单元。本发明通过毛刷制备薄膜太阳能电池的结构单元,从而简化了现有的制造工艺、提高了制造效率,降低了现有技术液相制备薄膜太阳能电池工艺门槛。
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