本发明的一种含有伯胺基团和芘结构的有机太阳能电池、制备方法及其应用,所述含有伯胺基团和芘结构的有机太阳能电池从下至上依次包括:衬底、阳极、空穴传输层、活性层、第一电子传输层以及阴极;其中,所述第一电子传输层的材料选自含有伯胺基团和芘结构的有机化合物;引入含有伯胺基团和芘结构的有机化合物作为电子传输层,提高了电池的效率,有机太阳电池的能量转化效率提高至15%以上。
📄 2025104317343
📂 H10K30_50
👤 龙岩学院
📅 2025-04-08
本发明公开了一种钙钛矿太阳能电池及制备方法与其聚合物/富勒烯衍生物电荷传输层,该钙钛矿电池从下到上依次为玻璃衬底、电荷传输层、钙钛矿吸收层、聚合物/富勒烯衍生物电荷传输层、缓冲层和金属电极;其中聚合物/富勒烯衍生物电荷传输层为聚合物和富勒烯衍生物形成的异质结结构;通过掺杂可使供体和受体之间形成相分离,而当浓度比例适宜时,会形成良好的电子传输通道,覆盖效果好,减小电荷传输层缺陷,减少载流子复合,从而减少漏电流,促进电子传输。通过对比发现,该结构的钙钛矿电池电荷传输层的介电常数相对于纯的富勒烯衍生物显著提高了约24%,而且其他性能没有降低,制备出的钙钛矿太阳电池的最高光电转换效率能够达到20.60%。
📄 2019102146903
📂 H10K30_50
👤 陕西师范大学
📅 2019-03-20
本发明公开了一种具有双电子传输层和双空穴传输层的钙钛矿太阳电池及其制备方法;该电池相对于传统的钙钛矿太阳电池,包括两个电子传输层,相比单电子传输层,提高了电池的电压;又采用双空穴传输层,提高了电池的填充因子,由于内层空穴传输层对水分的阻隔,提高了电池的稳定性,整体上提高了全无机钙钛矿太阳电池的性能。制备方法为在空气中制备全无机钙钛矿太阳电池,在制备钙钛矿光吸收层时,采用热旋涂法,该方法可以使吸光层初步结晶,避免在结晶前氧化,并且退火时采用一步退火,进一步提高结晶速率,形成不与空气反应的吸光层薄膜。
📄 2019106549104
📂 H10K30_50
👤 陕西师范大学
📅 2019-07-19
本发明公开了一种ACI型二维钙钛矿太阳电池及其制备方法,该太阳电池的钙钛矿吸收层为C(NH2)3I、CH3NH3I和PbI2的混合物,在制备过程中,添加了CH3NH3Cl作为添加剂,相较于以往二维钙钛矿器件,CH3NH3Cl添加剂的加入极大地提升了钙钛矿薄膜的结晶质量,增大了晶粒尺寸,减少了晶界处缺陷所带来的载流子复合损失,使得载流子寿命得到增加,同时增加了不同n值的有效梯度分布,提高了电荷传输效率,最终直接决定了钙钛矿电池器件的光电转化效率的提升,改善了器件的串并联电阻,并最终获得了18.48%的光电转化效率。其优异的光电性能及器件效率将有助于推动钙钛矿太阳电池走向商业应用。
📄 2019107914410
📂 H10K30_50
👤 陕西师范大学
📅 2019-08-26
本发明公开了一种基于双亚芴基醌式噻吩衍生物修饰的钙钛矿太阳能电池,由从下至上依次排列透明导电电极、电子传输层、钙钛矿吸光层、界面修饰层、空穴传输层、银电极层组成;所述钙钛矿吸光层的材料为碘铅甲铵;所述界面修饰层的材料为双亚芴基醌式噻吩衍生物;所述空穴传输层的材料为2,2',7,7'‑四[N,N‑二(4‑甲氧基苯基)氨基]‑9,9'‑螺二芴。在本发明中,将双亚芴基醌式噻吩衍生物作为界面修饰层材料所制备的钙钛矿太阳能的效率为19.09%,相比未经修饰的电池效率提升27%。
📄 2022112261628
📂 H10K30_50
👤 浙江理工大学
📅 2022-10-09
本发明公开了一种高光电转化率钙钛矿电池及其制备方法,钙钛矿电池的结构依次为FTO导电玻璃层、电子传输层、钙钛矿吸光层、氯化锶薄膜层、空穴传输层和金电极层;电子传输层的材料为二氧化钛或二氧化锡。本发明的高光电转化率钙钛矿电池在钙钛矿吸光层表面上年制备了一层含有锶盐薄膜修饰层作为界面修饰层,形成了离子迁移的阻挡层。锶盐薄膜修饰层的增加显著提高了钙钛矿太阳能电池的光电性能,使得钙钛矿电池的光电转换效率能够达到21.11%,本发明钙钛矿电池的稳定性明显提高,有助于推动钙钛矿电池的商业化。
📄 2019109890228
📂 H10K30_50
👤 南京信息工程大学
📅 2019-10-17
本发明属于微纳光电子器件领域,涉及一种简单的低温溶液法制备垂直堆垛的PEDOT:PSS/PbS/CsPbCl3纳米结构柔性光探测器的方法。在光照下,PEDOT:PSS/PbS/CsPbCl3柔性光探测器表现出紫外‑可见‑近红外的宽谱探测能力。在405nm光照下,PEDOT:PSS/PbS/CsPbCl3柔性光探测器的光响应度可达6.67A/W,探测率达5.78×1010Jones。一系列弯曲角和连续弯曲后的光电流数据表明,PEDOT:PSS/PbS/CsPbCl3柔性光探测器具有良好的可靠性和稳定性。因此,垂直堆垛的无机钙钛矿基PEDOT:PSS/PbS/CsPbCl3纳米结构有望为高性能、大规模和可穿戴的宽谱光探测器提供新的机遇。
📄 2021100244966
📂 H10K30_50
👤 江苏大学
📅 2021-01-08