-
公开(公告)号:CN102842677B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201210319233.9
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 , Y02P70/521
Abstract: 本发明具体涉及一种聚乙烯吡咯烷酮(PVP)包覆的NaYF4纳米颗粒对有源层进行掺杂的聚合物太阳能电池及其制备方法。首先采用溶剂热法制备PVP包覆的NaYF4纳米晶体颗粒,然后采用溶胶凝胶法在导电玻璃上生长作为电子传输层的TiO2纳米晶体薄膜,采用溶液旋涂方法在TiO2纳米晶体薄膜上制备PVP包覆的NaYF4纳米颗粒掺杂的P3HT:PCBM有源层共混薄膜,采用真空蒸镀法在有源层上制备作为空穴传输层的WO3薄膜,采用真空蒸镀法在WO3薄膜上制备作为顶电极的金属薄膜。本发明制备聚合物太阳能电池具有制备方法简单,成本低廉,可大面积成膜的特点,对聚合物太阳能电池器件的开路电压有明显的提升作用。
-
公开(公告)号:CN103000811A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210544338.4
申请日:2012-12-14
Applicant: 吉林大学 , 无锡海达安全玻璃有限公司
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明属于聚合物太阳能电池技术领域,具体涉及一种基于高低折射率材料WO3及LiF构成的一维光子晶体作为背反射镜的倒置型半透明聚合物太阳能电池及其制备方法。首先,在导电玻璃衬底上生长一层均匀致密的N型TiO2薄膜,然后旋涂上一层二氯苯溶解的P3HT:PCBM溶液,退火,再依次生长WO3和Ag;最后,在半透明银电极上,再生长[WO3/LiF]N一维光子晶体。本发明制备的半透明聚合物太阳能电池,解决了传统半透明太阳能电池透过率高、效率低的问题。[WO3/LiF]N一维光子晶体的高反射膜结构有利于提高特定波长光的反射和吸收,解决了半透明电池效率与透过率之间的矛盾,有效地提高了能量转换效率。
-
公开(公告)号:CN102842677A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210319233.9
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 , Y02P70/521
Abstract: 本发明具体涉及一种聚乙烯吡咯烷酮(PVP)包覆的NaYF4纳米颗粒对有源层进行掺杂的聚合物太阳能电池及其制备方法。首先采用溶剂热法制备PVP包覆的NaYF4纳米晶体颗粒,然后采用溶胶凝胶法在导电玻璃上生长作为电子传输层的TiO2纳米晶体薄膜,采用溶液旋涂方法在TiO2纳米晶体薄膜上制备PVP包覆的NaYF4纳米颗粒掺杂的P3HT:PCBM有源层共混薄膜,采用真空蒸镀法在有源层上制备作为空穴传输层的WO3薄膜,采用真空蒸镀法在WO3薄膜上制备作为顶电极的金属薄膜。本发明制备聚合物太阳能电池具有制备方法简单,成本低廉,可大面积成膜的特点,对聚合物太阳能电池器件的开路电压有明显的提升作用。
-
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。
-
公开(公告)号:CN118010819A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410182730.1
申请日:2024-02-19
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/416 , G01N23/2251 , C08G83/00
Abstract: 一种基于石墨烯和蒽基金属有机框架配合物的全固态铜离子选择性电极、制备方法及其应用,属于离子选择性电极技术领域。其首先是将石墨烯和蒽基金属有机框架配合物复合材料的溶液涂覆在柱状导电基底表面,干燥形成环绕导电基底的固态转接层;然后在固态转接层的表面制备环绕固态转接层的铜离子选择性膜,从而得到基于石墨烯和蒽基金属有机框架配合物的全固态铜离子选择性电极。本发明以石墨烯和蒽基金属有机框架配合物作为固态转接层制备的全固态离子选择性电极,具有良好的检测线、灵敏度和长期稳定性,以及优异的疏水性和抗干扰能力,在复杂情况下依旧能保持最佳的检测性能,从而在检测工业废水中的铜离子领域具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116248193A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310140654.3
申请日:2023-02-21
Applicant: 吉林大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/54
Abstract: 一种基于90度光学耦合器的微波光子镜像抑制下变频装置,属于微波光子学技术领域。由可调激光器、耦合器、微波信号源1、微波信号源2、直流电压源1、直流电压源2、马赫曾德尔调制器、双驱动马赫曾德尔调制器、光带通滤波器1、光带通滤波器2、90度光学耦合器、平衡探测器1、平衡探测器2、90度电学耦合器1和90度电学耦合器2组成。本发明采用90度光学耦合器设计并仿真验证了一种微波光子镜像抑制下变频装置,该结构使马赫曾德尔调制器和双驱动马赫曾德尔调制器将射频和本振信号调制到光域,由90度光学耦合器和平衡探测器构成的平衡哈特雷结构实现对镜像干扰的抑制,避免了多级变频和滤波,无镜像频率分量干扰。
-
公开(公告)号:CN111447013B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202010262831.1
申请日:2020-04-07
Applicant: 吉林大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/508 , H04B10/54 , H04B10/524
Abstract: 一种基于微波光子学的四阶超宽带信号产生方法及装置,属于微波光子学技术领域。本发明装置由连续波激光器、偏振控制器、任意波形发生器、电放大器1、电放大器2、电放大器3、电放大器4、功分器1、功分器2、功分器3、电延时线、双极化正交相移键控调制器、耦合器、直流稳压源1、直流稳压源2、直流稳压源3、直流稳压源4、直流稳压源5、直流稳压源6、光延时线、平衡光电探测器组成。通过合理设置调制器的工作点和调制指数,使产生的超宽带信号符合美国联邦通信委员会规定的功率谱密度掩模,并且具有较高的功率效率。该装置能够实现两种典型的在通信中使用的调制模式,因此可以作为光载超宽带通信系统的信号源。
-
公开(公告)号:CN114551733A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210155201.3
申请日:2022-02-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于酪胺盐酸盐的3D/2D锡铅钙钛矿太阳能电池及其制备方法,属于锡铅钙钛矿太阳能电池技术领域。本发明利用一种新型的具有抗氧化性的酪胺(盐酸盐)作为有机阳离子配体,通过前驱液体掺杂和表面后处理两种方式引入到锡铅钙钛矿中,酪胺盐酸盐的引入能够有效钝化钙钛矿薄膜表面和内部的缺陷,同时在3D钙钛矿表面形成少量2D层状钙钛矿相,这种3D/2D异质结构能够有效阻止水氧侵入,提高薄膜的抗氧化能力,抑制Sn2+氧化,提高器件在空气中的储藏稳定性。同时由于酪胺盐酸盐的引入抑制了光照下的卤素偏析,钙钛矿薄膜的光稳定性得到改善,最终制备出了高效稳定的锡铅钙钛矿太阳能电池。
-
公开(公告)号:CN109039464B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201810998856.0
申请日:2018-08-30
Applicant: 吉林大学
IPC: H04B10/50
Abstract: 一种基于上变频的微波光子毫米波超宽带信号产生方法及装置,属于微波光子学技术领域。由激光源、偏振控制器、任意波形发生器、微波信号源、双平行马赫曾德尔调制器、掺铒光纤放大器、光隔离器、第一环形器、单模光纤、第二环形器、光电探测器和频谱分析仪组成。本发明基于上变频技术产生位于22GHz‑29GHz的毫米波超宽带信号,用单边带调制实现的上变频能够克服单模光纤中的色散影响,使得产生的超宽带信号能够进行远距离传输;利用二次布里渊散射效应实现单边带调制,具有结构简单易于实现的特点。而且布里渊增益的放大与损耗的衰减特性使得生成超宽带信号的频谱较好的满足美国联邦通信委员会规定的功率谱密度掩膜。
-
公开(公告)号:CN113054114A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110273335.0
申请日:2021-03-15
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于D‑A型有机小分子掺杂ZnO电子传输层的太阳能电池及其制备方法,属于有机太阳能电池技术领域。电池结构为玻璃/ITO或PET/ITO衬底,低温制备的TPTS掺杂ZnO电子传输层,PBDB‑T‑2F:IT‑4F活性层,氧化钼层和Ag电极,入射光从玻璃/ITO或PET/ITO衬底方向入射。在本发明中我们利用TPTS掺杂来抑制ZnO中的缺陷态和载流子复合,提高ZnO的电子传输和抽取能力,进而改善以ZnO作为电子传输层的聚合物太阳能电池的光伏性能。通过对纯ZnO电子传输层以及TPTS掺杂ZnO电子传输层(TPTS占比1wt%)进行缺陷荧光测试和霍尔效应测试来检验发明所述方法的有效性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-