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公开(公告)号:CN103258961B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201210572385.X
申请日:2012-12-26
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了具有双疏水性基团的富勒烯衍生物在太阳能电池中的应用,包括以下步骤:步骤1)在清洁的导电玻璃上设置一电子阻挡层;步骤2)以共轭聚合物或共轭有机小分子为给体材料,以具有双疏水性基团的富勒烯衍生物作为受体材料,配制给体材料和受体材料的混合溶液,利用溶液旋涂的加工方法室温下在电子阻挡层上设置一活性层薄膜;步骤3)在活性层薄膜上设置一层电极,即得到有机聚合物异质结太阳能电池。本发明可以获得具有长程有序、纳米尺度相分离、连续传输通道的理想结构太阳能电池活性层,极大的提高了光电转化效率和简化了器件制备的工艺,消除了器件在后处理中易氧化、降解的风险。
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公开(公告)号:CN103467724B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201310052102.3
申请日:2013-02-18
Applicant: 苏州大学
IPC: C08G63/685 , C08G63/16 , C08G63/87
Abstract: 本发明公开了一种富勒烯聚酯的制备方法,包括以下步骤:含不同长度柔性间隔基的富勒烯双官能团单体的合成,所述富勒烯双官能团单体包括富勒烯二醇单体和富勒烯二酚单体;富勒烯聚酯的合成。采用本发明技术方案,该聚合物结构明确,溶解性能好,成膜性能好,并且具有很低的折光指数;聚合过程在较低温度,常压下聚合;比较经济且安全。
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公开(公告)号:CN103467724A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310052102.3
申请日:2013-02-18
Applicant: 苏州大学
IPC: C08G63/685 , C08G63/16 , C08G63/87
Abstract: 本发明公开了一种富勒烯聚酯的制备方法,包括以下步骤:含不同长度柔性间隔基的富勒烯双官能团单体的合成,所述富勒烯双官能团单体包括富勒烯二醇单体和富勒烯二酚单体;富勒烯聚酯的合成。采用本发明技术方案,该聚合物结构明确,溶解性能好,成膜性能好,并且具有很低的折光指数;聚合过程在较低温度,常压下聚合;比较经济且安全。
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公开(公告)号:CN102295554B
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201110142541.4
申请日:2011-05-30
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种新的富勒烯含量高的液晶化合物,所述富勒烯液晶化合物包括:没食子酸衍生物部分、富勒烯酸部分,还包括一柔性连接臂,所述柔性连接臂的前体为二醇;所述富勒烯液晶化合物中,柔性连接臂的两端分别以酯键和没食子酸衍生物部分、富勒烯酸部分相连。本发明所述富勒烯液晶化合物进入液晶相的转变温度在室温附近,而且所述富勒烯液晶化合物进入液晶相的转变温度在室温附近。而且采用本发明的制备方法制备富勒烯液晶化合物时,本发明所述富勒烯液晶化合物其中富勒烯含量可以超过60%。
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公开(公告)号:CN102347448A
公开(公告)日:2012-02-08
申请号:CN201110177188.3
申请日:2011-06-28
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明公开了高富勒烯含量液晶分子作为受体材料在制备异质结太阳能电池中的应用,所述高富勒烯含量液晶分子包括:没食子酸衍生物部分、富勒烯酸部分,还包括一柔性连接臂,所述柔性连接臂的前体为二醇;其中柔性连接臂的两端以酯键分别和没食子酸衍生物部分、富勒烯酸部分相连。本发明所述高富勒烯含量液晶分子具有低相转变温度,不仅可以很好的取代传统的PCBM作为异质结太阳能电池的受体材料,而且基于该种富勒烯衍生物制备的器件无需经过任何后处理便可以获得高效率的太阳能电池,极大的简化了器件的制备工艺。
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公开(公告)号:CN119490513A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411639557.X
申请日:2024-11-16
Applicant: 苏州大学
IPC: C07D513/22 , H10K85/60 , H10K30/20 , H10K30/50
Abstract: 本发明公开了一种具备垂直空间限域结晶(VSC)特性的非富勒烯受体及其制备方法与应用,其包含不对称低聚乙二醇侧链(OEG)。本发明的非富勒烯受体(AT‑β2O)具有高受体结晶度,可用于构建良好垂直相分离(阴极界面附近富集受体相)的活性层。基于具备VSC非富勒烯受体所制得的单结OSCs,在100 nm至400 nm的活性层厚度范围内表现出出色的膜厚不依赖性。这些优势为制备高效率的大面积组件铺平了道路。此外,具备VSC的非富勒烯受体通过与其他受体分子的强相互作用,增强了器件的运行稳定性。并且,具备VSC的非富勒烯受体与不同活性层体系、溶剂、加工方法和后处理工艺都具有良好的兼容性,从而表现出该受体优异的通用性能。
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公开(公告)号:CN119364983A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411315321.0
申请日:2024-09-20
Applicant: 苏州大学
IPC: H10K30/50 , H10K85/50 , H10K71/12 , H10K71/40 , G01R31/378
Abstract: 本发明公开了一种基于硫族配体材料的钙钛矿太阳能电池及其制备方法,昼夜循环工作模式下周期性变化的晶格应力诱导钙钛矿深能级缺陷的产生并积累,加重了钙钛矿的离子迁移行为,从而加速了器件性能衰减。本发明开发了一系列硫族配体材料来消除晶格应力变化、稳定钙钛矿晶格。通过结晶优化和晶格锚定的双重策略,获得了对称性更高的室温稳定伪立方相FAPbI3,抑制了光、热诱导的晶格膨胀收缩,消除了晶格应力变化。基于该策略制备的钙钛矿太阳能电池具有优异的光电转化效率(PCE)和稳定性,在昼夜循环工作模式下T80寿命显著提高了10倍;同时,基于多种有机光伏稳定性国际峰会协议(ISOS)测试的器件稳定性均大幅提升。
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公开(公告)号:CN117794339A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311685171.8
申请日:2023-12-11
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种用于钙钛矿太阳能电池中的高挥发性溶剂体系,涉及到光伏材料领域,包括混合溶剂,所述混合溶剂用以添加到钙钛矿前驱体溶液中,所述混合溶剂包括A料和B料,所述A料包括乙腈、四氢呋喃、乙醇和乙二醇单甲醚中的一种或几种。该用于钙钛矿太阳能电池中的高挥发性溶剂体系,通过在钙钛矿前驱体溶液中引入乙腈、四氢呋喃、乙醇、乙二醇单甲醚中的一种或几种,N,N‑二甲基甲酰胺和二甲亚砜混合溶剂的方法,实现了高质量的大面积FAPbI3钙钛矿薄膜和稳定的钙钛矿前驱体油墨的宽速度窗口印刷,基于此薄膜制备了高效且稳定的小面积和大面积钙钛矿太阳能电池。
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公开(公告)号:CN117794267A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311631862.X
申请日:2023-12-01
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于碘鎓的钙钛矿太阳能电池及其制备方法与应用,实现空穴传输层的性能提升,无需空气氧化,大幅提升空穴传输层的迁移率,最终能够简易制备高效且稳定的钙钛矿太阳能电池。本发明基于碘鎓,通过简单的掺杂方法大幅提升空穴传输层的迁移率,同时空穴传输层形貌表现出无孔洞光滑的薄膜形貌和高的玻璃化转换温度;基于该空穴传输层不仅能制备高效率的钙钛矿太阳能电池,而且还适用于大面积组件的制备。此外,碘鎓代替了现有不稳定掺杂剂双(三氟甲磺酰)亚胺锂(LiTFSI)和4‑叔丁基吡啶(tBP),有助于提升空穴传输层湿、热稳定性,器件的稳定性也大幅提升。
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公开(公告)号:CN111192965B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202010085354.6
申请日:2020-02-10
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了柔性透明电极及其制备方法与由其制备的柔性太阳能电池,是一种能够在低温下完成、制备简易、成本较低以及效率较高的柔性有机太阳能电池,其中,柔性透明电极选择嵌有银纳米线的塑料基底制备,能够得到电学性能更好、附着力更强、机械性能更好的柔性透明电极。相较于常规塑料基底,嵌有银纳米线的基底制备的柔性透明电极有更低的面电阻和更高的电导率。并且,在微观结构上,嵌有银纳米线的柔性基底中的银纳米线能诱导上层旋涂银纳米线分布更均匀,且能与上层旋涂的银纳米线形成结点,增强上层电极与基底之间的附着力,这也为电极良好的机械性能提供了保障。
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