本发明涉及一种高短路电流、高转化效率的钙钛矿太阳能电池制备方法及产品,属于光伏技术领域,该方法中首先在空穴传输层上旋涂甲基碘化胺层,然后在甲基碘化胺层上旋涂MAPbI3‑xClx的热前驱液,当热的MAPbI3‑xClx前驱液滴到甲基碘化胺层上时,会将旋涂好的甲基碘化胺层再次溶解,使得在空穴传输层和MAPbI3‑xClx钙钛矿吸光层的界面处碘的浓度大于MAPbI3‑xClx钙钛矿吸光层其他位置的浓度,经后期退火结晶后,在空穴传输层和MAPbI3‑xClx钙钛矿吸光层的界面处的MAPbI3‑xClx钙钛矿层会形成碘离子浓度梯度,而这种卤素浓度梯度会提高钙钛矿的导带的位置,从而更加有利于空穴的传输,进而提高短路电流和转化效率。该方法简单易操作,可以直接在工业生产中大规模推广,且在太阳能电池方面有着潜在的应用价值。
📄 2018103106858
📂 H01L51_42
👤 北京京通光能科技有限公司
📅 2018-03-30
一种以磷钨酸为界面层的钙钛矿太阳能电池及制备方法,它涉及一种钙钛矿太阳能电池及制备方法。本发明的目的是要解决现有以TiO2为电子传输层的钙钛矿太阳能电池的光电转化效率低的问题。以磷钨酸为界面层的钙钛矿太阳能电池自下而上依次是透明导电玻璃基底、致密层TiO2、介孔层TiO2、磷钨酸界面层、钙钛矿层、空穴传输层和金属电极。制备方法:一、清洗透明导电玻璃基底;二、制备介孔层TiO2浆料;三、制备磷钨酸溶液;四、组装。本发明可获得一种以磷钨酸为界面层的钙钛矿太阳能电池。
📄 2018115387405
📂 H01L51_42
👤 齐齐哈尔大学
📅 2018-12-17
一种双色有机光电探测器,独立的对不同光波长或不同光波段敏感的第一有机工作层、第二有机工作层、连接第一有机工作层和第二有机工作层并在界面处形成双电层从而产生位移电流的离子液体以及作为电极的铝(Al)、金(Au)和氧化铟锡(ITO),组成第一探测单元和第二探测单元;第一探测单元包括附着在玻璃基片上作为负电极的第一铝电极Al、第一正电极的Au、作为主要工作物质的第一有机工作层和离子液体;第二探测单元包括附着在玻璃基片上作为第二正电极的ITO、作为第二负电极的Al、作为主要工作物质的第二有机工作层和离子液体;离子液体系第一探测单元与第二探测单元所共用。
📄 2018102888260
📂 H01L51_42
👤 浙江工业大学
📅 2018-04-03
本发明提供了一种Au/TiO2/P3HT异质结纤维及其制备方法,以及在制备光电探测器中的应用;本发明以钛微米线为基底,通过二次阳极氧化‑管式炉中退火‑负压浸渍的方法制备得到TiO2/P3HT异质结纤维后,利用等离子溅射仪在TiO2/P3HT异质结纤维表面沉积Au纳米颗粒,通过沉积时间的控制来调节Au纳米颗粒的大小和分布,得到Au/TiO2/P3HT异质结纤维;利用本发明Au/TiO2/P3HT异质结纤维可构筑具有优异紫外光选择性、超高响应度和高度柔韧性的Au/TiO2/P3HT异质结纤维光电探测器,利用Au的等离子体共振效应,实现了紫外区光响应度提高幅度最高可达600~900%。
📄 2019111809741
📂 H01L51_42
👤 浙江工业大学
📅 2019-11-27
一种多通道叠层有机光电探测器,由多个结构相同的基础层通过叠加的方式组成。其中每一个基础层包括两套独立的有机工作层,连接两套独立的有机工作层并在界面处形成双电层从而产生位移电流的离子液体以及作为电极的铝(Al)和氧化铟锡(ITO)。每一个基础层有单通道或双通道两种工作模式:在单通道工作模式下,层内两套独立的有机工作层将采用相同的材料,仅对一个波长或一个波段的光信号进行检测,外电路通过并联实现光电流的放大;在双通道工作模式下,层内两套独立的有机工作层分别采用对两个不同光波长或不同光波段敏感的材料,从而实现双波长或双波段光信号的同时分立检测。通过基础层的叠加,组建多通道,实现探测器的多光谱检测。
📄 2018103575140
📂 H01L51_42
👤 浙江工业大学
📅 2018-04-20
本发明涉及二羟丙茶碱在倒置钙钛矿太阳能电池中的应用及器件的制备方法,属于太阳能电池技术领域。本发明将二羟丙茶碱掺杂聚[3‑(4‑羧基丁基)噻吩‑2,5‑二基]‑钠后用于制备倒置钙钛矿太阳能电池的空穴传输层,具有该空穴传输层的倒置钙钛矿太阳能电池的光电转换效率达到了20.87%,并具有出色的长期稳定性。进一步,将二羟丙茶碱掺杂P3CT‑Na制备的空穴传输层超声处理10min后,该层仍具有完整的薄膜,表现出良好的耐久性,以其制备的倒置钙钛矿太阳能电池仍然保持18.77%的高效率。
📄 2020115565325
📂 H01L51_42
👤 西南大学
📅 2020-12-23
本发明公开了一种宽光谱响应的有机光电探测器,包括依次层叠设置的衬底、透明导电层、阳极修饰层、光敏层、空穴阻挡层以及阴极层,其中,所述透明导电层的厚度为100nm~150nm;所述阳极修饰层的厚度为35nm~50nm;所述光敏层的厚度为100nm~240nm;所述空穴阻挡层的厚度为35nm~50nm;所述阴极层厚度为80nm~120nm;所述透明导电层为可导电材料;所述阳极修饰层为P型半导体材料;所述光敏层为包含有机聚合物给体材料、小分子给体材料和受体材料的混合物;所述空穴阻挡层为N型半导体材料;所述阴极层为低功函金属材料;本发明器件结构和制作工艺简单,拓宽了光敏层对光的响应范围,能显著提高对待检测光信号的响应度,具有很大优势,对温度不那么敏感,可应用场景多,便于推广。
📄 201810207904X
📂 H01L51_42
👤 南京邮电大学
📅 2018-03-14
本发明公开了一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法。一种钙钛矿太阳能电池,其特征在于,包括依次层叠设置的衬底、透明导电层、空穴传输层、吸光层、电子传输层以及顶电极;其中,衬底为玻璃或者柔性塑料类材料制成;透明导电层为一透明电极,透明导电层与衬底一体化设置;空穴传输层为有机材料或无机材料,用于将空穴传输至透明电极;吸光层为具有钙钛矿结构的光伏材料,用于吸收入射光;电子传输层为金属氧化物、PCBM、C60等具有优异电子传导效果的材料,用于传输电子,并隔离吸光层和所述顶电极;顶电极为具有较高功函数的材料;本发明还提供一种制备上述钙钛矿太阳能电池的方法;本发明提高了钙钛矿太阳能电池的短路电流和能量转换效率。
📄 2018102874978
📂 H01L51_42
👤 南京邮电大学
📅 2018-04-03
本发明涉及一种适用于聚合物太阳能电池的活性层制备方法,所述制备方法为给体材料与受体材料溶解在有机溶剂中制备成活性层溶液,然后将活性层溶液通过旋涂在衬底材料上制备活性层薄膜,旋涂分三次,最后将带有活性层薄膜的衬底材料退火,放置在密封容器中避光储存。本发明采用连续三次调节旋涂机转速时间的方法:低速短时间制备薄膜一,中速长时间制备薄膜二,高速长时间制备薄膜三,不但能够克服因衬底表面的不均匀造成的活性层薄膜不均匀,提高活性层与衬底的附着力,而且能够保证聚合物电池所需活性层厚度,确保有效的光吸收。避免了单次旋涂活性层薄膜容易出现的散射状分布、与衬底之间附着力差的问题。
📄 2016103036536
📂 H01L51_42
👤 浙江海洋大学
📅 2016-05-09
本发明提供一种高效钙钛矿单晶光探测器及其制备方法,高效钙钛矿单晶光探测器包括钙钛矿单晶及在钙钛矿单晶上设有的叉指电极,所制备的单晶钙钛矿光探测器结构简单、效率高、响应快、工作稳定、使用寿命长;光探测器的制备工艺简单,生产成本低,无需昂贵的仪器设备等优点。从而促进对钙钛矿单晶材料的有效利用,同时可实现对现有的多晶钙钛矿薄膜光探测器的替代,并将产生光探测器应用的新技术革新。
📄 2016103649766
📂 H01L51_42
👤 陕西师范大学
📅 2016-05-27
本发明公开了一种有机光电器件制备方法,包括以下步骤:1)制备掩膜板,并在基板上制备导电层,再将掩膜板覆盖在导电层上,然后在导电层上沉积绝缘层,再去掉掩膜板,在导电层上形成两个条形导电区域,然后在两个条形导电区域的中部与绝缘层上沉积有机发光层;2)在有机发光层上沉积若干阴电极,在两个条形导电区域的两端分别沉积阳电极,得有机光电器件,该方法能够有效的提高有机光电器件的性能,同时避免刻蚀导电基板。
📄 2016108729288
📂 H01L51_42
👤 陕西科技大学
📅 2016-09-30
本发明提供一种以二氧化钛纳米管阵列为电子传输层的钙钛矿电池及其制备方法;所述的制备方法以钛片作为基底和以二氧化钛纳米管阵列作为电子传输层的同时,采用电镀法实现二氧化钛纳米管阵列的制备,使其更牢固,不易脱落;同时以有序排列的二氧化钛纳米管阵列作为载体,既起到了电子传输的特性,也能够利用这种规则排列带来的光阻晶体特性提高光利用率,从而提高电池的性能;使得二氧化钛纳米管阵列同时作为电子传输的载体和提高光利用的基础,配合以钙钛矿材料作为吸光组分,可以实现在全可见光范围的吸光,便于实现产生化。其所包括的二氧化钛纳米管阵列还能够用于染料敏化电池和量子点电池等新型太阳能电池。
📄 2016109470694
📂 H01L51_42
👤 陕西师范大学
📅 2016-10-26