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公开(公告)号:CN113838887B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202111008728.5
申请日:2021-08-31
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 一种自供电式全钙钛矿发光二极管,属于电致发光器件技术领域。包括自下而上依次设置的透明导电基底、载流子传输层、钙钛矿吸光层、衔接层、钙钛矿有源层、载流子注入层、透明电极;其中,所述衔接层为双功能载流子传输层,同时作为钙钛矿太阳能电池的载流子抽取层和钙钛矿发光二极管的载流子注入层。本发明采用钙钛矿太阳能电池自供电,无需外接电源,有效解决了器件持续续航的问题,丰富了器件的应用场景,同时还大幅减小器件尺寸,有利于器件的微型化和集成化;本发明提供的一种自供电式全钙钛矿发光二极管,制备工艺简单,省时省能,便于大规模生产。
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公开(公告)号:CN112216797A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011072519.2
申请日:2020-10-09
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 一种冠醚类材料掺杂Spiro‑OMeTAD的空穴传输层及其制备方法和应用,属于太阳能电池技术领域。所述空穴传输层为冠醚类材料掺杂的Spiro‑OMeTAD,其中,冠醚类材料与Spiro‑OMeTAD的摩尔比为(0.0003~0.0093):1。本发明提供的空穴传输层,与未掺杂的空穴传输层相比,冠醚类材料能够与Li+形成大环螯合结构,促进Li‑TFSI在有机溶剂(氯苯、氯仿等)中的溶解,能够有效阻止Li‑TFSI的聚集;此外,这样的螯合结构能够有效改善Li‑TFSI的吸湿性以及有效抑制Li+迁移到钙钛矿太阳能电池的其他层;同时,工艺简单,制备的太阳能电池在保持光电转换效率的同时稳定性大大提升。
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公开(公告)号:CN107591482B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201710703841.2
申请日:2017-08-16
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 一种具有相分离结构的钙钛矿太阳能电池及其制备方法,属于太阳能电池制备技术领域。所述具有相分离结构的钙钛矿太阳能电池包括透明导电基底、依次形成于透明导电基底之上的电子传输层、钙钛矿吸光层和空穴传输层的相分离结构、金属电极。本发明在电子传输层上的待沉积区域滴加钙钛矿吸光材料和空穴传输材料的混合溶液,在柔性薄膜和薄膜层的共同作用下通过两种材料的亲水疏水程度的不同实现吸光层与空穴层的分离,进而得到钙钛矿吸光层和空穴传输层的相分离结构,操作简便,成本低,有效避免了相邻层之间杂质的产生,减小了钙钛矿吸光材料的复合中心,有利于大面积钙钛矿太阳能电池的制备。
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公开(公告)号:CN104900672B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201510202831.1
申请日:2015-04-27
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种钙钛矿太阳能电池‑超级电容器结合的能量转换/存储集成器件,属于能量转化与存储器件技术领域。所述集成器件自下而上依次为透明导电衬底、电子传输层、钙钛矿吸光层、双功能层、电解质层和超级电容器上电极层,所述双功能层同时作为钙钛矿太阳能电池的空穴传输层和超级电容器的下电极层。本发明集成器件采用既可作为钙钛矿太阳能电池的空穴传输材料又可作为超级电容器下电极的电极材料的双功能层材料将钙钛矿太阳能电池和超级电容器结合,实现了能量转换和存储的双重功能,减小了器件的厚度,简化了制备工艺,降低了成本,有利于小型化电子设备的实现。
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公开(公告)号:CN105388677B
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201510995843.4
申请日:2015-12-25
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 一种电致变色显示器件及其驱动方法,属于显示领域。包括衬底、多个像素点、多条地线、多条电源线、多条开关控制线、多组电压扫描线、多组控制开关、多组切换开关;每组切换开关都包括第一开关和第二开关,以切换各像素点工作电极、对电极与地线、电源线的连接;每组控制开关都包括第三开关和第四开关,每组电压扫描线都包括第一电压扫描线和第二电压扫描线,每个像素点的工作电极通过第三开关连接第一电压扫描线,对电极通过第四开关连接第二电压扫描线。本发明显示器件可通过开关切换对电极、工作电极与地线、电源线的连接方式,控制各像素点中的电流方向;且采用电流驱动方式,在不增加系统功耗的情况下,大大缩短了各像素点的响应时间。
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公开(公告)号:CN106220830A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610547053.4
申请日:2016-07-12
Applicant: 电子科技大学
CPC classification number: C08G61/125 , C08G61/12 , C08G2261/124 , C08G2261/3342 , C08G2261/46 , C08G2261/54 , C09K9/02 , C09K2211/145 , C09K2211/1458 , C09K2211/1466 , G02F1/153
Abstract: 一种自修复电致变色材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。所述自修复电致变色材料是由含至少1个呋喃基团的单体A和含至少1个马来酰亚胺基团的单体B在25-90℃的温度条件下反应得到的聚合物,可重复的发生化学交联和解交联反应,同时具有自修复性能和电致变色性能。本发明通过在电致变色材料中引入可修复基团,得到了一种既能实现变色又能进行多次自修复的新型的可修复电致变色材料,通过将得到的电致变色聚合物采用旋涂、刮涂、喷涂、流延成膜等方法在导电玻璃或柔性导电薄膜上成膜,得到的可修复电致变色薄膜的变色循环稳定性好,颜色变化均匀,响应时间快,且可实现多次自修复,有效提高了电致变色器件的使用寿命和实用性。
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公开(公告)号:CN105388677A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510995843.4
申请日:2015-12-25
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 一种电致变色显示器件及其驱动方法,属于显示领域。包括衬底、多个像素点、多条地线、多条电源线、多条开关控制线、多组电压扫描线、多组控制开关、多组切换开关;每组切换开关都包括第一开关和第二开关,以切换各像素点工作电极、对电极与地线、电源线的连接;每组控制开关都包括第三开关和第四开关,每组电压扫描线都包括第一电压扫描线和第二电压扫描线,每个像素点的工作电极通过第三开关连接第一电压扫描线,对电极通过第四开关连接第二电压扫描线。本发明显示器件可通过开关切换对电极、工作电极与地线、电源线的连接方式,控制各像素点中的电流方向;且采用电流驱动方式,在不增加系统功耗的情况下,大大缩短了各像素点的响应时间。
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公开(公告)号:CN103969904A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410224660.8
申请日:2014-05-26
Applicant: 电子科技大学
IPC: G02F1/15
Abstract: 本发明提供了柔性电致变色层与器件的制备方法,属于功能材料与器件领域。所述柔性电致变色层是将电致变色材料浆料涂覆于泡沫金属上,然后压片得到的致密的电致变色层。该柔性电致变色层中电致变色材料镶嵌于泡沫金属三维空间内,电致变色材料与泡沫金属衬底的附着力好,制备工艺简单,成本低;该方法克服了电致变色粉末颗粒不容易成膜的难题,适用于所有电致变色粉末颗粒;得到的电致变色层的大小取决于泡沫金属衬底的大小,非常有利于大面积柔性电致变色层与器件的制备。
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公开(公告)号:CN102157273A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110051715.6
申请日:2011-03-04
Applicant: 电子科技大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02E10/549
Abstract: 本发明提供了一种染料敏化太阳能电池复合光阳极,属于功能材料及器件技术领域,涉及染料敏化太阳能电池。所提供的复合光阳极包括导电玻璃、二氧化钛过渡层和复合二氧化钛改性层;所述二氧化钛过渡层由采用水热法制备的二氧化钛浆料刮涂于导电玻璃的导电层表面并经烘干、烧结而成;所述复合二氧化钛改性层采用二氧化钛混合浆料刮涂于二氧化钛过渡层表面并经烘干、烧结而成;所述二氧化钛混合浆料由采用水热法制备的二氧化钛浆料与采用模板法制备的二氧化钛空心微球混合而成,其中二氧化钛空心微球掺有10%至40%的银、直径在400~1000纳米之间。本发明提供的染料敏化太阳能电池复合光阳极现有的二氧化钛光阳极具有更高的光电转换效率。
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公开(公告)号:CN101980344A
公开(公告)日:2011-02-23
申请号:CN201010511426.5
申请日:2010-10-19
Applicant: 电子科技大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02E10/549
Abstract: 一种染料敏化太阳能电池工作电极及其制备方法,属于新能源技术领域,涉及太阳能电池工作电极制备技术,特别涉及导电聚合物敏化的TiO2纳米晶薄膜工作电极及其制备方法。本发明以聚苯胺或聚苯胺衍生物作为光敏化剂,采用特定浓度的聚苯胺或聚苯胺衍生物的有机溶液对TiO2纳米晶多孔薄进行避光敏化处理,得到一种成本低廉,光电转换效率可达到染料敏化太阳能电池的应用要求的染料敏化太阳能电池工作电极。本发明方法简单、易操作,没有环境污染,具有取代采用联吡啶钌的配合物敏化TiO2纳米晶多孔薄膜制备染料敏化太阳能电池工作电极的应用前景。
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