一种基于非富勒烯受体的有机太阳电池

    公开(公告)号:CN105140399B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201510404767.5

    申请日:2015-07-08

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明公开了一种基于非富勒烯受体的有机太阳电池。它包括衬底、阳极、阳极修饰层、活性层、阴极修饰层和阴极,其中活性层为聚3‑己基噻吩(P3HT)和非富勒烯受体SF(DPPB)4的共混膜。所述的活性层中P3HT与SF(DPPB)4的重量比为1:1~4:1,活性层的厚度为50~200 nm。利用SF(DPPB)4合适的LUMO能级和较宽的吸收光谱等特性,本发明制备的有机太阳电池具有很高的开路电压VOC(1.00~1.21 V)和拓宽的光谱响应范围(300‑710 nm),能量转换效率(PCE)最高为4.00%,优于在同等器件结构下采用富勒烯受体PC61BM的有机太阳电池的效率(PCE=3.18%)。

    一种非均相催化碳-碳键偶联反应制备导电共轭聚合物的方法

    公开(公告)号:CN103044663A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201210403597.5

    申请日:2012-10-22

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及非均相催化碳-碳键偶联反应制备导电共轭聚合物的方法。首次采用非均相钯催化剂用于碳-碳(C-C)偶联聚合合成高纯度导电共轭聚合物。利用无配体的固体负载型钯碳(Pd/C)催化Suzuki、Heck及StilleC-C偶联反应制备的导电共轭聚合物,与传统的均相催化剂Pd(PPh3)4催化聚合得到的产物相比,具有更高分子量、更高产率以及更低的金属钯残余等优点。本发明将为高纯度导电共轭聚合物的低成本制备提供新方法。

    一种高分辨率的生物传感器

    公开(公告)号:CN102242062A

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201110097791.0

    申请日:2011-04-19

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: G01N33/48721 B82Y30/00

    Abstract: 本发明公开了一种高分辨率的生物传感器。第一绝缘层、纳米功能层和第二绝缘层构成的基本单元的中心设有纳米孔从而组成纳米功能层单元,第一电泳电极或微泵、第一储藏室、第二储藏室、第二电泳电极或微泵和微纳米分离通道构成微纳米流体器件单元,纳米功能层单元、源电极、漏电极、介电层、栅电极构成场效应晶体管单元。当生物分子在微纳米流体器件中经过纳米孔,并与纳米功能层发生相互作用时,由场效应晶体管单元测量该相互作用导致的场效应特征的变化,达到检测生物分子的目的。本发明解决了将纳米孔集成于纳米功能层的技术难点,可以控制生物分子穿越纳米孔时形态的变化,解决了达到检测生物分子的特征结构的分辨率,传感器的制备方法简单。

    一种制备硫化镉纳米棒阵列的方法

    公开(公告)号:CN101239735B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200810060157.8

    申请日:2008-03-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备硫化镉纳米棒阵列的方法,包括以下步骤:将透明导电基片洗净去油污,并在丙酮、乙醇和去离子水中分别进行超声处理,烘干;将含镉前驱体、含硫前驱体和还原谷胱甘肽溶于水中制得溶液;将烘干的透明导电基片置于溶液中并加热,完全反应后用水冲洗基片,制得硫化镉纳米棒阵列。本发明提供的制备硫化镉纳米棒阵列的方法,只需一步久就能完成,工艺简单,制得的硫化镉纳米棒长度可调,采用的基片是透明的导电基片,适于直接制备电子器件,容易被推广应用。

    一种高开路电压的聚合物太阳能电池

    公开(公告)号:CN101826599A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN201010154017.4

    申请日:2010-04-23

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明公开了一种高开路电压的聚合物太阳能电池,它包括衬底、阳极、阳极修饰层、活性层、阴极修饰层和阴极,其中活性层为苯并双噻吩与苯酰亚胺的共聚物P(BDT-PhI)和PCBM的复合膜。利用P(BDT-PhI)极低的HOMO能级、较宽的吸收光谱和高迁移率等特性,本发明制备的聚合物太阳能电池具有很高的开路电压(0.93V)、拓宽的光谱响应范围和较好的能量转换效率。另外,P(BDT-PhI)很低的HOMO能级也有助于提高聚合物太阳能电池的寿命。

    一种绿色荧光纳米硅晶体
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101439859A

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:CN200810163012.0

    申请日:2008-12-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种绿色荧光纳米硅晶体,通过如下方法制备:在无氧条件下,将萘、金属钠加入乙二醇二甲醚中,反应后加入SiCl4,继续反应得到黄色悬浊液;对黄色悬浊液进行微孔滤膜抽滤,滤液在30~40℃下进行减压蒸馏,得到黄褐色固体;将黄褐色固体加入双氧水,在90~100℃常压条件下冷凝回流1~3小时后,在80~90℃下进行减压蒸馏,得到白色固体,纯化后即为成品。本发明绿色荧光纳米硅晶体溶液在490纳米波长激发下能够发射530~580纳米波段的绿光,制备方法温度低,使用设备简单,经济,环保及可靠性高。

    一种制备硫化镉纳米棒阵列的方法

    公开(公告)号:CN101239735A

    公开(公告)日:2008-08-13

    申请号:CN200810060157.8

    申请日:2008-03-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备硫化镉纳米棒阵列的方法,包括以下步骤:将透明导电基片洗净去油污,并在丙酮、乙醇和去离子水中分别进行超声处理,烘干;将含镉前驱体、含硫前驱体和还原谷胱甘肽溶于水中制得溶液;将烘干的透明导电基片置于溶液中并加热,完全反应后用水冲洗基片,制得硫化镉纳米棒阵列。本发明提供的制备硫化镉纳米棒阵列的方法,只需一步就能完成,工艺简单,制得的硫化镉纳米棒长度可调,采用的基片是透明的导电基片,适于直接制备电子器件,容易被推广应用。

    一种硫化镉纳米棒阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN101172643A

    公开(公告)日:2008-05-07

    申请号:CN200710156010.4

    申请日:2007-09-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种硫化镉纳米棒阵列的制备方法,包括以下步骤:(a)将透明导电基片洗净去油污,并在丙酮、乙醇和去离子水中分别进行超声处理,烘干;(b)将氯化镉、升华硫在90~120℃下溶于二甲基亚砜中,再加入水并搅拌制得透明溶液;(c)在三电极体系下,将基片置入步骤(b)制得的溶液中,使硫化镉晶种沉积在基片上;(d)将含镉前驱体、含硫前驱体溶于水中制得溶液;(f)将沉积了硫化镉晶种的基片置入步骤(d)制得的溶液中并加热,反应完全后,用水冲洗基片。本发明的方法工艺简单,适于直接制备电子器件,容易被推广应用。

    利用模板表面润湿制备富勒烯类一维纳米结构阵列的方法

    公开(公告)号:CN101139091A

    公开(公告)日:2008-03-12

    申请号:CN200710070402.9

    申请日:2007-07-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的利用模板表面润湿制备富勒烯类纳米结构阵列的方法,包括以下步骤:将富勒烯加入到有机溶剂中,制备富勒烯有机溶液;用滴管将富勒烯有机溶液均匀滴加到孔径均一、排列有序的多孔模板表面,挥发去除有机溶剂;将含有富勒烯一维纳米结构的模板用环氧黏在玻璃基板上,然后浸入强碱溶液中,去除模板,得到富勒烯一维纳米结构阵列。本发明具有操作简单,能耗低,可调控范围大等优点。制得的定向生长的富勒烯纳米线阵列非常有利于电子的定向传输,并具有较好的机械稳定性和良好的光电性能,这种纳米线阵列在光学、电学及生物学,尤其在光电转换方面有着极其重要的应用价值。有望在太阳能电池、光导器件、场效应晶体管等领域得到应用。

    制备纳米金粒子的水相合成方法

    公开(公告)号:CN1876290A

    公开(公告)日:2006-12-13

    申请号:CN200610052129.2

    申请日:2006-06-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备纳米金粒子的水相合成方法,包括以下步骤:1)将丙烯酸类化合物碱化为丙烯酸盐类化合物,并配成水溶液;2)取一定量的氯金酸溶液,搅拌煮沸,然后一次性加入步骤1)中的丙烯酸盐类化合物水溶液,持续加热搅拌15~25min,得到纳米金胶溶液,所述的丙烯酸盐类化合物与氯金酸的加入量以摩尔比计为5~100∶1。本发明利用丙烯酸盐类化合物同时作为还原剂和稳定剂,制备在水相中煮沸条件下进行,工艺简单,纳米金溶液中纳米金的粒度为10至100nm,金粒子较小,稳定性较好。

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