一种基于光学微腔效应的有机光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111952460B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202010889327.4

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于光学微腔效应的有机光电探测器及其制备方法,目的在于解决有机光电探测器的半波峰宽大,在近红外波段探测性能不佳及无动态探测能力的问题,包括玻璃基板、透明导电电极层、电子传输层、智能调控层、空穴传输层、金属电极层,玻璃基板上蒸镀有透明导电电极层,电子传输层、智能调控层在透明导电电极层上自下而上依次旋涂,智能调控层上蒸镀有空穴传输层,空穴传输层上蒸镀有银质的金属电极层,提高了有机光探测器的探测性能,具有能够探测近红外光波的良好性能,且制备方法简单高效,适用于规模化生产。

    一种基于光学微腔效应的有机光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111952460A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010889327.4

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于光学微腔效应的有机光电探测器及其制备方法,目的在于解决有机光电探测器的半波峰宽大,在近红外波段探测性能不佳及无动态探测能力的问题,包括玻璃基板、透明导电电极层、电子传输层、智能调控层、空穴传输层、金属电极层,玻璃基板上蒸镀有透明导电电极层,电子传输层、智能调控层在透明导电电极层上自下而上依次旋涂,智能调控层上蒸镀有空穴传输层,空穴传输层上蒸镀有银质的金属电极层,提高了有机光探测器的探测性能,具有能够探测近红外光波的良好性能,且制备方法简单高效,适用于规模化生产。

    一种基于负热膨胀效应的柔性光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111883667A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010887401.9

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于负热膨胀效应的柔性光电探测器及其制备方法,涉及光电探测领域。所述一种基于负热膨胀效应的柔性光电探测器包括自下而上依次设置的基板、柔性衬底、半透明导电电极层、电子传输层、掺杂具有负热膨胀效应的反钙钛矿结构材料的活性层、空穴传输层、金属电极层。反钙钛矿结构材料使活性层具有在一定的温度条件下,温度升高厚度会变窄的性能,及具有负热膨胀效应,通过控制外部温度调控活性层厚度从而达到控制探测波长的功能,且制备方法简单高效,适用于规模化生产。

    一种基于光学微腔效应的有机光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111883666A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010887382.X

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于光学微腔效应的有机光电探测器及其制备方法,属于属于光电探测器件领域。所述光电探测器从下到上依次设置为:玻璃基板、半透明导电电极层、双窄带调制层、有机功能层、空穴传输层、金属电极层。所述半透明导电电极层、双窄带调制层、有机功能层、空穴传输层、金属电极层所构成的光学微腔结构能够实现对不同波段的双窄带响应,从而具有有双波段窄带探测能力。本发明有效地解决了有机光电探测器的半波峰宽大,在近红外波段探测性能不佳且只具有单一波段探测能力的问题。

    一种基于负热膨胀效应的柔性光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111883667B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202010887401.9

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于负热膨胀效应的柔性光电探测器及其制备方法,涉及光电探测领域。所述一种基于负热膨胀效应的柔性光电探测器包括自下而上依次设置的基板、柔性衬底、半透明导电电极层、电子传输层、掺杂具有负热膨胀效应的反钙钛矿结构材料的活性层、空穴传输层、金属电极层。反钙钛矿结构材料使活性层具有在一定的温度条件下,温度升高厚度会变窄的性能,及具有负热膨胀效应,通过控制外部温度调控活性层厚度从而达到控制探测波长的功能,且制备方法简单高效,适用于规模化生产。

    一种基于电荷窄化吸收效应的光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111883668B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202010887432.4

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于电荷窄化吸收效应的光电探测器及其制备方法,目的在于解决现有钙钛矿光电探测器的半波峰宽大,以及只能单一波段探测能力的问题,包括玻璃基板,透明导电电极层,双窄带控制层、钙钛矿敏感层、电子传输层,空穴阻挡层和金属电极层,玻璃基板上蒸镀有透明导电电极层,透明导电电极层上从下至上依次旋涂有双窄带控制层、钙钛矿敏感层和电子传输层,在电子传输层上自下而上依次蒸镀有空穴阻挡层和金属电极层,有效地窄化了光探测器的半波峰宽,提高了钙钛矿光探测器的探测性能,且制备方法简单高效,适用于规模化生产。

    一种电位转换电路及芯片
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117176136A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311153666.6

    申请日:2023-09-07

    Abstract: 本申请公开了一种电位转换电路及芯片,应用于电力电子技术领域,用以解决现有技术中存在的当低电压域电源掉电时电位转换电路的工作状态和输出信号不确定的问题。具体为:通过上电状态检测电路检测第一电源的电压值并生成上电状态信号,第一电位转换电路转换得到以第二电源作为电压域的上电状态信号,第二电位转换电路在第二电源作为电压域的上电状态信号为掉电状态信号时,第二电位转换电路内部各节点有固定状态,控制输出至第二电路的目标数字信号为固定值。这样,可以在第一电源处于掉电状态时,第二电位转换电路不存在漏电风险,外部第二电路不存在非预期的工作状态。

    一种基于旋转退火工艺的有机太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN111883662A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010889319.X

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于旋转退火工艺的有机太阳能电池及其制备方法,属于有机聚合物光伏器件或有机半导体薄膜太阳能电池领域。所述一种基于旋转退火工艺的有机太阳能电池包括基板,导电电极层,电子传输层,活性层,空穴传输层,金属电极层。使用旋转退火工艺,活性层因为表面应力的作用下实现了更好的结晶,减少电子和空穴因缺陷而造成的复合。活性层的材料因旋转的机械效应进一步分离,实现更高的相分离,同时给体和受体的域接触面积增加,增加激子的分离成自由的电子和空穴的效率,进而提升了器件的能量转换效率。本方案提出了一种新的活性层退火处理工艺,对制备高性能的有机太阳能电指明了方向,具有广泛的应用前景。

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