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公开(公告)号:CN108807696B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201810602895.4
申请日:2018-06-12
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01L51/48
Abstract: 本发明公开了一种改善有机太阳能电池界面修饰的方法,在倒置结构有机太阳能电池器件制备过程中,对有机半导体界面材料进行热退火或溶剂退火处理,改善界面特性,降低功函数。在热退火的过程中将有机半导体界面材料与透明电极置于70~150℃热台上退火;或者在溶剂退火的过程中将有机半导体界面材料与透明电极置于70~150℃热台上,同时将电极置于二甲基甲酰胺气氛下进行溶剂退火。采用两种退火方式都可以有效改善界面接触,从而促进电荷的提取、降低能量损耗、方便电荷收集,显著增强短路电流密度,提高器件效率。该方法建立了对以有机半导体材料为阴极界面的倒置结构进行溶剂退火处理的工艺,简单高效、操作易行、效果显著。
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公开(公告)号:CN106810540A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201611242233.8
申请日:2016-12-29
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D409/14 , C07D333/24 , H01L51/42 , H01L51/46
CPC classification number: Y02E10/549 , C07D409/14 , C07D333/24 , H01L51/0067 , H01L51/0068 , H01L51/42
Abstract: 本发明公开了一种有机光伏电池电子受体材料及其制备方法与应用。该受体材料具有如下化学结构通式的化合物:,式中n为噻吩单元的重复数,n=1‑6;A为R1、R2为相同或不同H、C1‑C30的烷基链、C1‑C30烷氧基链、C5‑C30环烷基、C2‑C30杂烷基链、O、N或S;*为连接位置。先制备含醛基端基的寡聚噻吩,通过醛基的缩合反应将强吸电子基团引入寡聚噻吩的两端,即可。本发明的受体材料光电性质可调,作为有机光伏电池的电子受体材料具有重要的应用潜力,而且制备方法简便、制备成本低廉、适用范围广。
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公开(公告)号:CN103951813A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410127521.3
申请日:2014-03-31
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明涉及一种9,9-二芳基芴基共轭电解质的制备以及应用方法,更具体来说是对聚芴9位进行主链结构修饰,并在其烷基链修饰极性侧链,实现其在极性溶剂中的溶解性并和在光电领域的应用;其通式结构如下式所示:本发明中设计的材料可以广泛地应用于有机光电器件;这一类材料表现出较好的热稳定、电学稳定性以及溶液加工性能。该材料还可以采用环境友好的水或醇等作为溶剂经旋涂法制膜,操作简便、清洁环保,与活性层兼容性好,可以采用溶液法制作多层有机光电器件。
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公开(公告)号:CN108832004B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201810614822.7
申请日:2018-06-14
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01L51/48
Abstract: 本发明公开了一种消除钙钛矿电池滞后现象的界面修饰方法,采用光热交联的方式将富勒烯衍生物固化形成界面修饰层,从而消除钙钛矿太阳电池滞后效应,步骤为:(1)首先配制6,6‑苯基‑C61丁酸甲酯和4,4'‑双(叠氮基甲基)‑1,1'‑联苯的混合溶液;(2)将步骤(1)配置的混合溶液滴到基片上,在匀胶后经过热处理或者紫外光处理,固化形成界面修饰层。该方法简便快捷,所制得的界面层具有疏水性好而且稳定性高的优点。采用该方法制备的钙钛矿器件克服了滞后效应,获得优异的器件性能。
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公开(公告)号:CN108912139A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810617345.X
申请日:2018-06-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D495/14 , H01L51/46
Abstract: 本发明公开了一种有机太阳能电池电子受体材料及其制备方法与应用,以苯并三噻吩核,通过引入不同数量的噻吩单元桥,然后在末端引入强吸电子基团来实现其光电性质的调控,以构建高性能的有机太阳能电池电子受体材料。本发明的有机太阳能电池电子受体材料表现出优异的激子分离能力,具备良好的热稳定性、电学稳定性以及溶液加工性能,而且合成简便、易于纯化、成本低廉,是富勒烯电子受体的潜在替代者。适于作为非富勒烯电子受体材料广泛应用于制备高性能有机太阳能电池器件。
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公开(公告)号:CN108832004A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810614822.7
申请日:2018-06-14
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01L51/48
Abstract: 本发明公开了一种消除钙钛矿电池滞后现象的界面修饰方法,采用光热交联的方式将富勒烯衍生物固化形成界面修饰层,从而消除钙钛矿太阳电池滞后效应,步骤为:(1)首先配制6,6-苯基-C61丁酸甲酯和4,4'-双(叠氮基甲基)-1,1'-联苯的混合溶液;(2)将步骤(1)配置的混合溶液滴到基片上,在匀胶后经过热处理或者紫外光处理,固化形成界面修饰层。该方法简便快捷,所制得的界面层具有疏水性好而且稳定性高的优点。采用该方法制备的钙钛矿器件克服了滞后效应,获得优异的器件性能。
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公开(公告)号:CN108831999A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810615379.5
申请日:2018-06-14
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种精确调控钙钛矿薄膜晶粒尺寸的方法,通过将次磷酸铵以不同的途径加入到钙钛矿前驱体溶液中,再通过调节次磷酸铵在钙钛矿前驱体溶液的不同浓度配比来实现晶粒尺寸大小的调控。所述次磷酸铵加入到钙钛矿前驱体溶液的途径为:添加到前驱体CH3NH3I溶液中,或者直接匀胶到薄膜PbI2上。本发明制备得到的钙钛矿薄膜均一致密,表面平整,晶粒尺寸大。
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公开(公告)号:CN108807696A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810602895.4
申请日:2018-06-12
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01L51/48
CPC classification number: H01L51/42 , H01L51/0026 , H01L51/0028
Abstract: 本发明公开了一种改善有机太阳能电池界面修饰的方法,在倒置结构有机太阳能电池器件制备过程中,对有机半导体界面材料进行热退火或溶剂退火处理,改善界面特性,降低功函数。在热退火的过程中将有机半导体界面材料与透明电极置于70~150℃热台上退火;或者在溶剂退火的过程中将有机半导体界面材料与透明电极置于70~150℃热台上,同时将电极置于二甲基甲酰胺气氛下进行溶剂退火。采用两种退火方式都可以有效改善界面接触,从而促进电荷的提取、降低能量损耗、方便电荷收集,显著增强短路电流密度,提高器件效率。该方法建立了对以有机半导体材料为阴极界面的倒置结构进行溶剂退火处理的工艺,简单高效、操作易行、效果显著。
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公开(公告)号:CN103554444B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201310495017.4
申请日:2013-10-21
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: Y02B20/181
Abstract: 本发明属光电材料与应用技术领域,具体涉及一种白光聚合物材料,制备方法与应用,FCZTBTX结构通右式如下:平均分子量:8000-10000,其中R为C1-C30的烷基,C1-C30的烷氧基;m=0.00001-0.1,n=0.00001-0.1,p=0.00001-0.1。该材料具有以苯并咔唑为核、噻吩苯并噻唑为臂的红光单元(CZTBT)和以芴为蓝光单元的多臂结构超支化白光聚合物(FCZTBTX),其通式结构如下式I所示:该材料包括红光和蓝光二种发光单元,这两种发光单元通过共轭的化学键相互连接到聚合物的主链上,通过调控红光单元的含量,实现蓝光和红光在电致发光过程中的均衡发射,获得了色坐标与标准白光十分接近并且覆盖整个可见光范围的白光电致发光光谱。
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公开(公告)号:CN103012055A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210508551.X
申请日:2012-12-03
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07C22/04 , C07C17/263 , C07C211/63 , C07C209/68 , C07C215/12 , C07C213/08 , C07C309/13 , C07C309/24 , C07C303/32 , C07F9/40 , H01L51/50 , H01L51/46
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明涉及一种水溶性及醇溶性多臂结构材料及其制备和应用方法,更具体来说是以三并茚为核,以芴基衍生物以及其他一些芳基化合物作为臂的星型寡聚物,并在其烷基链进行修饰,并实现其在极性溶剂中的溶解性并和在光电领域的应用。其通式结构如下式所示: 本发明中设计的材料可以广泛地应用于有机光电器件。这一类材料表现出较好的热稳定性能、无定成膜稳定性能和电子迁移率。该材料还具有结构明确、合成可控、易于提纯、重现性好等优势。而且可以采用环境友好的水或醇等作为溶剂经旋涂法制膜,操作简便、清洁环保,与活性层兼容性好,可以采用溶液法制作多层有机光电器件。
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