基于强关联电子体系的有机电致发光器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN101217838A

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200810056048.9

    申请日:2008-01-11

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明针对有机电致发光器件中有机半导体材料的导电性较差,电荷迁移率低,而且通常空穴传输材料对于空穴的传输速度要大大快于电子传输材料对于电子的传输速度的情况,在有机电子传输层和阴极金属之间掺入强关联电子体系化合物或者在有机电子传输层中掺杂强关联电子体系化合物,利用强关联电子体系化合物在电荷注入的情况下可以发生从绝缘态到金属的转变,产生大量的自由电子,增加电子的注入,不仅改善有机半导体材料对电子的传输能力,还可以提高器件的电流效率,降低器件的启动电压,达到改善器件发光性能及效率的目的,且其电子注入及传输能力与器件的发光效率均优于通用而最有效的LiF超薄绝缘层。

    给体与受体垂直相分离的有机太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN102891259B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201210370704.9

    申请日:2012-09-28

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明公开了一种给体与受体垂直相分离的有机太阳能电池及其制备方法。本发明的有机太阳能电池从下至上依次包括:基板、阳极、空穴传输层、光活性层、电子传输层和阴极。本发明的有机太阳能电池的光活性层中的给体或受体的材料为采用带有可聚合基团的有机材料,在紫外光引发可聚合基团的光聚合时,受体的浓度由阴极一侧向阳极递减,并且给体的浓度由阳极一侧向阴极递减,实现了给体与受体垂直相分离,既有利于形成双连续通道,保证载流子的传输,同时也可产生具有方向的内建电场,有利于电子空穴对奋力,并增大短路电流,从而提高了电池的光电转换效率。

    一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN103746078B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410040145.4

    申请日:2014-01-27

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法。该钙钛矿太阳能电池包括依次层叠的衬底、透明电极、电子传输层、电子传输-吸光层、吸光层、空穴传输-吸光层、空穴传输层和顶电极,其中:所述吸光层为具有钙钛矿结构的光伏材料吸光层;所述电子传输-吸光层是电子传输材料和钙钛矿结构光伏材料嵌合形成的复合功能层;所述空穴传输-吸光层是空穴传输材料和钙钛矿结构光伏材料嵌合形成的复合功能层。该钙钛矿太阳能电池吸光层的两侧都具有一定的微纳结构,从而与其外侧的传输层之间能够形成材料相互嵌合的复合功能层,大幅提高吸光层与传输层的接触面积,有利于提高激子分离及电荷传输效率,从而抑制光生电子与空穴的复合,改善器件性能。

    智能太阳能电池
    34.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103956429B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410174117.1

    申请日:2014-04-28

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: Y02E10/549 Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了一种智能太阳能电池,是以光伏变色材料作为吸光材料的有机薄膜太阳能电池。所述光伏变色材料在同一个分子中既具有光致变色基团又具有光伏功能基团,在光照下不仅能够变色,而且能够产生激子。该智能太阳能电池在太阳光照射下,会从透明变为深色,自动调节透射光强,从而增大对阳光的吸收,提高光电转化效率。该智能太阳能电池非常适合用作玻璃贴膜,成为智能光响应效果的光伏玻璃。

    一种有机太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN102881830A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210370816.4

    申请日:2012-09-28

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明公开了一种有机太阳能电池及其制备方法。本发明的有机太阳能电池从下至上依次包括:基板、阳极、空穴传输层、光活性层、电子传输层和阴极;其中,空穴传输层为含有巯基基团的有机物与阳极的金属自组装形成的单分子膜,巯基基团为巯基噻吩、巯基苯及二者衍生物中的一种或两种以上。本发明的阳极的材料采用具有高功函数的金属,含巯基基团的有机物在阳极的金属上形成的单分子膜作为空穴传输层,降低器件串联电阻的同时,有效地阻挡电子的通过,其短路电流密度、开路电压、填充因子及光电转换效率有显著提高,并且极大地提高了电池的寿命。

    基于强关联电子体系的有机电致发光器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN101217838B

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN200810056048.9

    申请日:2008-01-11

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明针对有机电致发光器件中有机半导体材料的导电性较差,电荷迁移率低,而且通常空穴传输材料对于空穴的传输速度要大大快于电子传输材料对于电子的传输速度的情况,在有机电子传输层和阴极金属之间掺入强关联电子体系化合物或者在有机电子传输层中掺杂强关联电子体系化合物,利用强关联电子体系化合物在电荷注入的情况下可以发生从绝缘态到金属的转变,产生大量的自由电子,增加电子的注入,不仅改善有机半导体材料对电子的传输能力,还可以提高器件的电流效率,降低器件的启动电压,达到改善器件发光性能及效率的目的,且其电子注入及传输能力与器件的发光效率均优于通用而最有效的LiF超薄绝缘层。

    一种宽带电子传输材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN101654430B

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN200910092745.4

    申请日:2009-09-22

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种宽带电子传输材料及其制备和应用。该材料是以1,2,4,5-四苯基苯为核,周围连接四个芳基基团得到的“卐”字型结构的化合物,较高的位阻使芳环之间相互扭曲排列,整个分子成非平面结构,避免分子间的聚集和相互作用,且具有较高的能带。该材料的热稳定性好,并兼具良好的电子传输能力和空穴阻挡能力,用作蓝色磷光有机电致器件的电子传输层,显著提高了器件的效率。

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