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公开(公告)号:CN114058067B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202111392804.7
申请日:2021-11-23
Applicant: 南昌大学
IPC: C08J9/26 , C08J9/36 , C08L33/12 , C08K3/16 , C08F220/14 , C08F220/06 , C09K11/02 , C09K11/66 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种制备高亮度高稳定性钙钛矿量子点‑聚合物多孔复合材料的方法,包括以下步骤:S1.含铅前驱体溶液的制备,S2.卤化甲胺、卤化甲脒、卤化铯的溶液制备,S3.含铅多孔聚合物材料的制备,S4.多孔钙钛矿量子点‑聚合物复合材料的制备;依照本发明的方法,能够得到具有发光亮度高、稳定性好的多孔钙钛矿量子点‑聚合物复合材料。
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公开(公告)号:CN114196401A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111392828.2
申请日:2021-11-23
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种原位交联法制备高稳定钙钛矿量子点薄膜的方法,包括以下步骤:S1.含铅前驱体溶液的制备,S2.卤化甲胺、卤化甲脒、卤化铯的异丙醇溶液的制备,S3.含铅聚合物薄膜的制备,S4.钙钛矿量子点/聚合物杂化薄膜的制备;依照本发明的方法,能够实现在大气环境下制备高亮度、高稳定性的钙钛矿量子点/聚合物杂化薄膜。
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公开(公告)号:CN114058067A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111392804.7
申请日:2021-11-23
Applicant: 南昌大学
IPC: C08J9/26 , C08J9/36 , C08L33/12 , C08K3/16 , C08F220/14 , C08F220/06 , C09K11/02 , C09K11/66 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种制备高亮度高稳定性钙钛矿量子点‑聚合物多孔复合材料的方法,包括以下步骤:S1.含铅前驱体溶液的制备,S2.卤化甲胺、卤化甲脒、卤化铯的溶液制备,S3.含铅多孔聚合物材料的制备,S4.多孔钙钛矿量子点‑聚合物复合材料的制备;依照本发明的方法,能够得到具有发光亮度高、稳定性好的多孔钙钛矿量子点‑聚合物复合材料。
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公开(公告)号:CN111908435A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010804013.X
申请日:2020-08-12
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明提供了一种基于类卤素原位钝化法的CdTe纳米晶制备方法,属于纳米晶技术领域。该技术方案将类卤素铵盐(硫氰酸铵、四氟硼酸铵、六氟磷酸铵)引入到制备CdTe纳米晶的前驱体溶液中,原位引入的类卤素基团(即硫氰酸基团、四氟硼酸基团、六氟磷酸基团)能够有效钝化CdTe纳米晶的表面缺陷,减少非辐射复合中心,从而有效提高其荧光性能和稳定性。本发明制备的CdTe纳米晶具有较高的荧光性能,且稳定性较好;同时,其工艺过程简单,制备参数易于控制,重复性好,为制备高亮度稳定CdTe纳米晶提供了一种新的途径。
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公开(公告)号:CN108658780A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810588390.7
申请日:2018-06-08
Applicant: 南昌大学
IPC: C07C209/00 , C07C211/04 , C09K11/06 , B82Y20/00 , B82Y40/00
CPC classification number: C07C209/00 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , C09K11/06 , C07C211/04
Abstract: 本发明提供了一种原位引入硫氰酸基团制备具有高荧光量子产率和稳定性的CH3NH3PbBr3量子点的方法,即在采用配体辅助沉淀法制备CH3NH3PbBr3量子点的过程中,将带有硫氰酸基团的硫氰酸铅作为铅源引入到前躯体溶液中,制备CH3NH3PbBr3量子点。制备的CH3NH3PbBr3量子点具有可协调发光,高荧光量子产率,较好的空气稳定性等优点。
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公开(公告)号:CN104993058B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201510277550.2
申请日:2015-05-27
Applicant: 南昌大学
IPC: H01L51/46
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 一种层状钙钛矿结构材料及在甲胺铅碘钙钛矿薄膜太阳能电池中的应用。化学结构通式为:A2PbX4,其中,A为侧链带伯氨基团的聚合物,其包括主链为共轭结构的聚合物和主链为饱和碳‑碳或碳‑氮链的聚合物;X为氯、溴或碘中的一种或多种。所述材料应用于甲胺铅碘钙钛矿薄膜太阳能电池中。本发明有效提高甲胺铅碘钙钛矿活性层的成膜质量,具有好的光学性能,均匀的形貌,晶粒尺度达到微米量级;能够调控界面处能级,实现较好的能级匹配,降低界面能级势垒,提高器件性能,能量转化效率高达16.0%,重复性很好;且能够提高器件对空气中水蒸气的阻挡能力,提高电池的稳定性。
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公开(公告)号:CN106972102A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710094986.7
申请日:2017-02-22
Applicant: 南昌大学
CPC classification number: Y02E10/549 , H01L51/4213 , H01L2251/303
Abstract: 一种银掺杂氧化镍薄膜的制备及作为空穴传输层在钙钛矿太阳能电池中的应用,银掺杂氧化镍薄膜的制备:将六水合硝酸镍和硝酸银溶解在含有二乙胺的乙二醇溶液中,室温下搅拌12‑16h,配制成金属离子总浓度为0.5‑1.5M的硝酸镍和硝酸银的混合前驱体溶液,Ag:Ni=1‑2:100;以2500‑3500rmp转速将硝酸镍和硝酸银的混合前驱体溶液旋涂于衬底上,随后300℃加热60‑80min。本发明银掺杂氧化镍薄膜具有更好的透光性和空穴传输能力;相比于纯氧化镍薄膜,在银掺杂氧化镍薄膜上生长的钙钛矿薄膜结晶度和表面覆盖率高;作为空穴传输层制备的反向平面钙钛矿太阳电池具有更高的光电转换效率和环境稳定性。
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公开(公告)号:CN116925757B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202310843799.X
申请日:2023-07-11
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明属于量子点领域,具体涉及一种制备高亮度、高稳定性的钙钛矿量子点的方法,包括以下步骤:S1.甲基丙烯酸铅Pb(MAA)2的制备,S2.甲基丙烯酸铯CsMAA的制备,S3.CsPbX3钙钛矿量子点的制备称量甲基丙烯酸铅白色粉末和甲基丙烯酸铯白色粉末置于一烧瓶中,再加入油酸、油胺,环己烷,密封,超声处理10‑20分钟,形成透明澄清溶液;将上述澄清溶液在室温下通N2气,循环三次后,置于油浴中加热;之后,在搅拌下,快速注入HX水溶液,继续搅拌5‑10分钟后,停止加热,自然冷却,即可形成CsPbX3钙钛矿量子点胶体溶液。本发明能够实现高亮度、高稳定性的CsPbX3钙钛矿量子点的制备。
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公开(公告)号:CN116925757A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310843799.X
申请日:2023-07-11
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明属于量子点领域,具体涉及一种制备高亮度、高稳定性的钙钛矿量子点的方法,包括以下步骤:S1.甲基丙烯酸铅Pb(MAA)2的制备,S2.甲基丙烯酸铯CsMAA的制备,S3.CsPbX3钙钛矿量子点的制备称量甲基丙烯酸铅白色粉末和甲基丙烯酸铯白色粉末置于一烧瓶中,再加入油酸、油胺,环己烷,密封,超声处理10‑20分钟,形成透明澄清溶液;将上述澄清溶液在室温下通N2气,循环三次后,置于油浴中加热;之后,在搅拌下,快速注入HX水溶液,继续搅拌5‑10分钟后,停止加热,自然冷却,即可形成CsPbX3钙钛矿量子点胶体溶液。本发明能够实现高亮度、高稳定性的CsPbX3钙钛矿量子点的制备。
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公开(公告)号:CN108658780B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201810588390.7
申请日:2018-06-08
Applicant: 南昌大学
IPC: C07C209/00 , C07C211/04 , C09K11/06 , B82Y20/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种原位引入硫氰酸基团制备具有高荧光量子产率和稳定性的CH3NH3PbBr3量子点的方法,即在采用配体辅助沉淀法制备CH3NH3PbBr3量子点的过程中,将带有硫氰酸基团的硫氰酸铅作为铅源引入到前躯体溶液中,制备CH3NH3PbBr3量子点。制备的CH3NH3PbBr3量子点具有可协调发光,高荧光量子产率,较好的空气稳定性等优点。
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