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公开(公告)号:CN114014840B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202111362142.9
申请日:2021-11-17
Applicant: 常州大学
IPC: C07D401/14 , C07D409/14 , H10K30/50 , H10K30/86 , H10K30/88 , H10K85/60 , H10K30/40
Abstract: 本发明提供了一种以二苯并噻吩为中心、连接吡啶的咔唑为端基的可溶性有机分子材料DBT‑MTpy‑CZ,材料既表现出空穴传输性能,还可以通过吡啶单元上的氮原子和甲硫基中的硫原子共同与钙钛矿晶体中游离的铅离子缺陷作用实现钝化效果。带有吡啶单元的新单体MTpy‑CZ可以通过咔唑上的N‑H键与其他给体性质单元相连形成新的分子材料。有机分子材料DBT‑MTpy‑CZ在常见的有机溶剂(如二氯甲烷、三氯甲烷、甲苯、氯苯等)中有良好的溶解性,可以用溶液方法制备高质量的薄膜,同时具有合适的HOMO能级。将DBT‑MTpy‑CZ应用于CH3NH3PbI3‑xClx的钙钛矿太阳能电池,其最高能量转换效率分可达到18%以上。
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公开(公告)号:CN106883439B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201710135304.2
申请日:2017-03-08
Applicant: 常州大学
IPC: C08J7/04 , C08L67/02 , C08L51/08 , C08F283/12 , C08F212/08 , C08F220/22
Abstract: 本发明涉及一种有机薄膜材料表面改性领域,特别涉及一种改性高增透光学薄膜及其制备方法。将含有氨基的笼型聚倍半硅氧烷结构(POSS)引入到含氟乳液聚合物中,合成具有光学增透功能的含氟乳液共聚物,乳液中的乳胶粒在基材表面均匀分布,将其涂布于聚酯基材表面,通过笼型聚倍半硅氧烷结构作用,在基材表面形成大量的纳米级孔隙,使得结合有效折光指数较低,从而起到光学增透功能。该制备工艺简便易行成本低廉,改性后的基材透光率明显增大,符合电子显示器及其它光学元件的使用要求。
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公开(公告)号:CN114276325A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111508174.5
申请日:2021-12-10
Applicant: 常州大学
IPC: C07D333/76 , H01L51/46 , H01L51/42
Abstract: 本发明属于有机功能材料技术领域,涉及一种含有二苯[b,d]并噻吩‑5,5’‑二氧化物有机分子材料(DBTO‑MTP)及其应用,分子材料DBTO‑MTP可作为非掺杂空穴传输层和经典空穴传输层(PTAA)的修饰层在平面钙钛矿太阳能电池中进行应用。基于DBTO‑MTP为非掺杂空穴传输层的平面钙钛矿太阳能电池,最高能量转换效率可达到18.72%。基于DBTO‑MTP修饰的平面钙钛矿太阳能电池,能量转换效率最高可以达到21.19%(无修饰层的器件效率为19.02%)。
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公开(公告)号:CN114276325B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111508174.5
申请日:2021-12-10
Applicant: 常州大学
IPC: C07D333/76 , H10K30/20 , H10K30/50 , H10K85/60
Abstract: 本发明属于有机功能材料技术领域,涉及一种含有二苯[b,d]并噻吩‑5,5’‑二氧化物有机分子材料(DBTO‑MTP)及其应用,分子材料DBTO‑MTP可作为非掺杂空穴传输层和经典空穴传输层(PTAA)的修饰层在平面钙钛矿太阳能电池中进行应用。基于DBTO‑MTP为非掺杂空穴传输层的平面钙钛矿太阳能电池,最高能量转换效率可达到18.72%。基于DBTO‑MTP修饰的平面钙钛矿太阳能电池,能量转换效率最高可以达到21.19%(无修饰层的器件效率为19.02%)。
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公开(公告)号:CN114014840A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111362142.9
申请日:2021-11-17
Applicant: 常州大学
IPC: C07D401/14 , C07D409/14 , H01L51/42 , H01L51/44 , H01L51/46
Abstract: 本发明提供了一种以二苯并噻吩为中心、连接吡啶的咔唑为端基的可溶性有机分子材料DBT‑MTpy‑CZ,材料既表现出空穴传输性能,还可以通过吡啶单元上的氮原子和甲硫基中的硫原子共同与钙钛矿晶体中游离的铅离子缺陷作用实现钝化效果。带有吡啶单元的新单体MTpy‑CZ可以通过咔唑上的N‑H键与其他给体性质单元相连形成新的分子材料。有机分子材料DBT‑MTpy‑CZ在常见的有机溶剂(如二氯甲烷、三氯甲烷、甲苯、氯苯等)中有良好的溶解性,可以用溶液方法制备高质量的薄膜,同时具有合适的HOMO能级。将DBT‑MTpy‑CZ应用于CH3NH3PbI3‑xClx的钙钛矿太阳能电池,其最高能量转换效率分可达到18%以上。
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公开(公告)号:CN106883439A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710135304.2
申请日:2017-03-08
Applicant: 常州大学
IPC: C08J7/04 , C08L67/02 , C08L51/08 , C08F283/12 , C08F212/08 , C08F220/22
CPC classification number: C08J7/047 , C08F283/122 , C08J5/18 , C08J2367/02 , C08J2451/08 , C08F212/08 , C08F220/22
Abstract: 本发明涉及一种有机薄膜材料表面改性领域,特别涉及一种改性高增透光学薄膜及其制备方法。将含有氨基的笼型聚倍半硅氧烷结构(POSS)引入到含氟乳液聚合物中,合成具有光学增透功能的含氟乳液共聚物,乳液中的乳胶粒在基材表面均匀分布,将其涂布于聚酯基材表面,通过笼型聚倍半硅氧烷结构作用,在基材表面形成大量的纳米级孔隙,使得结合有效折光指数较低,从而起到光学增透功能。该制备工艺简便易行成本低廉,改性后的基材透光率明显增大,符合电子显示器及其它光学元件的使用要求。
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