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公开(公告)号:CN119979168A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510143338.0
申请日:2025-02-10
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及卤化锌调控合成单分散Ag2Te胶体量子点的方法,将乙酸银、卤化锌、油胺加入烧瓶中,在加热条件下并抽真空,制备银前体;在加热条件下,将二氧化碲溶解在正十二硫醇中,制备碲前体;将制备的碲前体快速注入制备的银前体中;反应结束后,冷却至室温,用甲苯和甲醇进行纯化,抽真空干燥后,得到Ag2Te胶体量子点;通过一步热注入工艺合成了尺寸均匀的Ag2Te CQDs,改善表面钝化,提高了光致发光强度。
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公开(公告)号:CN118284067A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410450133.2
申请日:2024-04-15
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提供一种提升PbS胶体量子点光电二极管器件光电性能的方法及应用,所述方法包括在PbS‑PbX2量子点表面修饰聚乙烯亚胺‑乙氧基化物,使得所述聚乙烯亚胺‑乙氧基化物与所述PbS‑PbX2量子点之间形成异质结;以表面修饰有聚乙烯亚胺‑乙氧基化物的PbS‑PbX2量子点作为所述光电二极管的吸收层;述PbS‑PbX2量子点为具有核壳结构的量子点,核为PbS,壳为PbX2,其中X为I或Br中的一种或两种。PEIE中未被取代的亚胺基可以与阳离子或其他化合物发生反应,从而在量子点表面以及HTL层之间形成一层异质结,该异质结的形成可以降低载流子的传输势垒、加快载流子的提取、提高内量子效率。亚胺基可以降低功能层由于PbI2过厚导致的内阻、明显增大电池的电流以及FF以及电池的稳定性。
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公开(公告)号:CN117551105A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311512848.8
申请日:2023-11-14
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D487/04 , H10K85/60 , H10K30/50
Abstract: 本发明属于有机小分子空穴传输材料技术领域,涉及二氢茚并芴共轭有机小分子空穴传输材料及其制备方法和应用;空穴传输材料以三苯胺并咔唑为端基基团,分别以长碳链和苯甲醚为侧链端基修饰基团,分别简称ALK‑DSF和MeOP‑DSF;以二氢茚并芴为核心结构的功能材料的引入有益于合理优化电池内部能级排布,提升电荷传输效率,避免过多能量损耗,进而提升电池的光电转化效率;另一方面,此功能材料含氮咔唑及苯甲氧基等端基修饰可以有效钝化量子点表界面缺陷,促进电荷收集;以两种材料为空穴传输材料制备的器件均获得了比以传统空穴传输材料‑1,2‑乙二硫醇相应器件更高的光电转换效率和开路电压,提高了器件光电性能。
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公开(公告)号:CN117384188A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311336123.8
申请日:2023-10-16
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D519/00 , H10K30/50 , H10K30/86 , H10K85/60
Abstract: 本发明属于有机小分子空穴传输材料技术领域,涉及一种吲哚并咔唑共轭有机小分子空穴传输材料及其合成方法和应用;所述空穴传输材料以吲哚并咔唑为核心,以噻吩苯并噻二唑为连接基团,具有类对称结构,本发明设计能级匹配、空穴迁移率高、吸收能力强、疏水性强和兼具缺陷钝化功能的吲哚并咔唑共轭有机小分子空穴传输材料应用于量子点二极管器件中,替代了传统1,2‑乙二硫醇的空穴传输材料,减少了表界面缺陷、提高了异质电荷传输性能、提高器件Voc、短路电流密度及稳定性,同时,具有制备步骤简单,可通过一步反应合成得到,成本低廉的优点。
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