一种共轭聚合物半导体材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN105237749B

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201510748584.5

    申请日:2015-11-07

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 袁建宇 马万里

    Abstract: 本发明公开了一种共轭聚合物半导体材料、制备方法及应用,属于有机聚合物半导体材料领域。共轭聚合物为D1‑D2‑A‑D2结构型,其中,D1,D2代表具有给电子能力的基团,A代表具有拉电子能力的基团,D1,D2和A独立的代表未取代或含有取代基的下述基团中的任意一种:单环亚芳基,双环亚芳基、含至少三个环的亚芳基、单环杂亚芳基、双环杂亚芳基和含至少三个环的杂亚芳基。本发明提供的聚合物具有性能精确可控,结构多样化的特征,应用于有机聚合物太阳能电池,能有效提升共轭半导体聚合物的性能,无需采用溶剂添加剂或后期退火的方式,即可取得7.4%的光电转换效率,制备得到高性能太阳能电池,并简化了电池的制备工艺。

    一种全共轭侧链聚合物及其在聚合物太阳能器件中的应用

    公开(公告)号:CN103159941B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310111099.8

    申请日:2013-04-01

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明涉及一种全共轭侧链聚合物及其在聚合物太阳能器件中的应用。通过对聚合物化学结构的修饰,制备了一种具有全共轭侧链的半导体聚合物材料,它由于含有全共轭的侧链结构,又具较低的HOMO能级,获得了优良的光电性能,有利于开发低成本高性能的聚合物太阳能电池产品。它与一种富勒烯衍生物PCBM按质量比1:0.8~1:0.1制备成的聚合物太阳能器件,在富勒烯衍射物的使用量很少的情况下(1:0.5),该太阳能电池的最大能量转换效率可达到约6%。

    一种共轭聚合物及其在杂化太阳能电池中的应用

    公开(公告)号:CN103172838A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310111314.4

    申请日:2013-04-01

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明涉及一种共轭聚合物及其在杂化太阳能电池中的应用。太阳能电池包括玻璃、附着在玻璃上的导电玻璃衬底层,与导电玻璃衬底层贴合的空穴传输层,与空穴传输层贴合的光敏层,与光敏层贴合的纯量子点层,与纯量子点贴合的电子传输层,与电子传输层贴合的电极;它以二噻吩并吡咯的聚合物与无机量子点按质量比1:1~1:19制备成光敏层。该太阳能电池的最大填充因子能达到65.8%,最大能量转换效率可达5.50%。

    一种钙钛矿纳米笼材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119977842A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510111618.3

    申请日:2025-01-23

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿纳米笼材料及其制备方法。在钙钛矿纳米晶的合成反应体系中,加入具有空位形成和扩散功能的助剂,或加入同时具有空位形成和扩散功能的有机金属盐化合物助剂,形成混合物,得到钙钛矿纳米笼反应体系;经成核生长合成反应,得钙钛矿纳米笼材料。本发明通过调控化学合成环境,实现了成核和生长过程的精确控制,得到具有空腔结构的钙钛矿纳米笼材料;同时,还可通过调控合成反应参数,定制具有不同直径、空腔尺寸、壁厚的纳米笼。本发明提供的钙钛矿纳米笼材料为实现钙钛矿在发光二极管、光电探测器、激光器等领域的应用提供了坚实的材料基础,拓展了钙钛矿材料的应用领域及制备方法的新思路。

    一种钙钛矿介晶半导体材料、制备方法及在太阳能电池中的应用

    公开(公告)号:CN115224201A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210718186.9

    申请日:2022-06-23

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿介晶半导体材料、制备方法及在太阳能电池中的应用。通过加入可与钙钛矿纳米晶表面油酸、油胺配体温和反应的引发剂去除表面配体,再引入短链有机配体诱导材料自组装,得到介观尺度几十纳米到几微米的有序纳米粒子超结构。本发明采用引发剂和有机配体通过溶液相配体交换调控纳米晶表面化学环境,能有效交换纳米晶表面绝缘配体并不破坏晶体结构;通过引入短链配体诱导纳米晶自组装制备得到有序介尺度结构的钙钛矿介晶材料;通过溶剂选择制备高度分散的高稳定介晶导电墨水,可实现一步旋涂或刮涂成膜而无需复杂的逐层沉积工艺和繁杂的配体交换过程,简化器件制备工艺;制备的钙钛矿介晶太阳能电池获得了超过14%的器件效率。

    一种钙钛矿量子点材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113249113B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202110456929.5

    申请日:2021-04-27

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿量子点材料、制备方法及其应用。本发明提供的钙钛矿量子点材料为有机功能分子修饰的立方相钙钛矿结构的ABX3,其中,A为Cs+,CH(NH2)2+或CH3NH3+,B为Pb2+,Sn2+或Yb2+,X为I‑,Cl‑或Br‑。本发明采用有机功能分子调控量子点表面态的配体补偿工艺,能有效钝化钙钛矿量子点表面缺陷,制备的薄膜不仅具有高的水、氧和热稳定性,而且兼具超高的荧光量子产率。同时,还具有制备工艺操作简单、易于调控、可重复性高等特点,在发光二极管、光电探测器、太阳能电池等领域有着广阔的应用前景。

    一种钙钛矿量子点材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113249113A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110456929.5

    申请日:2021-04-27

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿量子点材料、制备方法及其应用。本发明提供的钙钛矿量子点材料为有机功能分子修饰的立方相钙钛矿结构的ABX3,其中,A为Cs+,CH(NH2)2+或CH3NH3+,B为Pb2+,Sn2+或Yb2+,X为I‑,Cl‑或Br‑。本发明采用有机功能分子调控量子点表面态的配体补偿工艺,能有效钝化钙钛矿量子点表面缺陷,制备的薄膜不仅具有高的水、氧和热稳定性,而且兼具超高的荧光量子产率。同时,还具有制备工艺操作简单、易于调控、可重复性高等特点,在发光二极管、光电探测器、太阳能电池等领域有着广阔的应用前景。

    一种N型聚合物半导体材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112480376A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011390292.6

    申请日:2020-12-02

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种N型聚合物半导体材料、制备方法及应用,属于有机聚合物半导体材料领域。本发明提供的聚合物在经典的D‑A型结构的基础上,通过引入氟或氯原子基团对给体材料进行改性,提高一种新型结构的聚合物半导体材料,它具有分子间排列有序性好,光学带隙宽的特征。将本发明提供的N型聚合物半导体材料与P型材料PT8共混,得到的聚合物‑聚合物混合膜应用于有机聚合物太阳能电池,能有效提升共轭半导体聚合物的性能,采用氯仿作为加工溶剂,其光电转换效率达到9.04%,制备得到高性能太阳能电池。

    一种全共轭嵌段聚合物半导体材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112266468A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011194338.7

    申请日:2020-10-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种全共轭嵌段聚合物半导体材料、制备方法及应用,属有机聚合物半导体材料技术领域。本发明提供的共轭聚合物为D1‑A1‑D2‑A2结构型,D1,D2代表具有给电子能力的基团,A1,A2代表具有拉电子能力的基团,D1,D2和A1,A2独立地代表未取代或含有取代基的下述基团中的任意一种:单环亚芳基,双环亚芳基、单环杂亚芳基、双环杂亚芳基和稠环结构。本发明提供的聚合物具有性能精确可控,结构多样化的特征,应用于有机聚合物太阳能电池,能有效提升共轭半导体聚合物的性能,无需采用溶剂添加剂或后期退火的方式,即可取得4.2%的光电转换效率,制备得到高性能太阳能电池,并简化了电池的制备工艺。

    一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN106449989B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201611091924.2

    申请日:2016-12-01

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法。在阴极基底上,室温下采用射频磁控溅射制备氧化铌薄膜形成传输电子的电子传输层;在电子传输层上制备钙钛矿吸光层,再依次制备用于传输空穴的空穴传输层和收集空穴的阳极,得到钙钛矿太阳能电池。本发明在室温条件下制备氧化铌电子传输层的方法,具有工艺简单、可控,制备的氧化铌薄膜均匀性、重复性好的特点,可实现大规模生产;同时,室温条件下利用射频磁控溅射方法制备的氧化铌薄膜作为电子传输层无需高温煅烧,使得整个钙钛矿太阳能电池的生产过程都能在低温下进行(≤100℃),尤其适用于柔性衬底。

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