-
公开(公告)号:CN116621734B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202310579715.6
申请日:2023-05-22
申请人: 深圳技术大学
IPC分类号: C07C257/12 , C09K11/06 , C09K11/66 , B82Y20/00
摘要: 本发明公开一种纯溴基钙钛矿量子点及其制备方法,纯溴基钙钛矿量子点的制备方法包括步骤:将甲脒源、铅源、溴源、有机配体及有机溶剂进行混合,得到混合溶液;将所述混合溶液在预设初始环境温度下进行超声破碎预设时间后,得到具有所需发光颜色的纯溴基钙钛矿量子点;所述纯溴基钙钛矿量子点的化学式为FAPbBr3。本发明利用量子限域效应对纯溴基钙钛矿量子点的尺寸进行精确调控,通过超声破碎减小纯溴基钙钛矿量子点的尺寸,提高纯溴基钙钛矿量子点的禁带宽度,从而实现纯溴基钙钛矿量子点从绿光向蓝光的转变,制备得到所需发光颜色的纯溴基钙钛矿量子点,避免了通过调节不同卤素比例制备得到的钙钛矿量子点发光过程中的相分离问题。
-
公开(公告)号:CN113430651B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110706701.7
申请日:2021-06-24
申请人: 深圳技术大学
摘要: 本发明公开一种圆片状钙钛矿单晶的制备方法,通过利用甲胺卤化物和卤化铅混合后溶于有机溶剂中,然后在搅拌条件下进行加热处理得到钙钛矿溶液,所述钙钛矿溶液浓度为0.5M‑1.8M;然后以3000r/min‑9000r/min的转速将所述钙钛矿溶液旋涂在基板上,制得所述圆片状钙钛矿单晶。其中,通过所述溶液浓度与所述转速的匹配,可以调控不同形状单晶的生长以及制备出不同尺寸的钙钛矿材料。该制备方法工艺简单,制备的圆片状钙钛矿单晶结构规则,均为圆片状。
-
公开(公告)号:CN113430651A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110706701.7
申请日:2021-06-24
申请人: 深圳技术大学
摘要: 本发明公开一种圆片状钙钛矿单晶的制备方法,通过利用甲胺卤化物和卤化铅混合后溶于有机溶剂中,然后在搅拌条件下进行加热处理得到钙钛矿溶液,所述钙钛矿溶液浓度为0.5M‑1.8M;然后以3000r/min‑9000r/min的转速将所述钙钛矿溶液旋涂在基板上,制得所述圆片状钙钛矿单晶。其中,通过所述溶液浓度与所述转速的匹配,可以调控不同形状单晶的生长以及制备出不同尺寸的钙钛矿材料。该制备方法工艺简单,制备的圆片状钙钛矿单晶结构规则,均为圆片状。
-
公开(公告)号:CN118448483A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410254938.X
申请日:2024-03-05
申请人: 深圳技术大学
IPC分类号: H01L31/0232 , H01L31/115 , H01L31/18
摘要: 本发明公开了一种硅光栅调控大角度短波红外光电探测器及其制备方法,该光电探测器包括依次连接的电极层、硅光栅层、量子点层和衬底层;硅光栅层和量子点层材料不相同,两者为分别成型的结构,硅光栅层包括间隔排布的多个硅光栅单元,每相邻的两个硅光栅单元之间的间距为500nm以内,每个硅光栅单元的宽度为2000nm以内,每个硅光栅单元的高度为400nm以内,实现了对大角度(85°以内)斜入射情况下特定偏振方向(TE偏振方向、TM偏振方向)短波红外(SWIR)波段特定波长光(1000nm~2000nm)的高效率吸收,满足光电探测器在特殊情况下的应用需求。此外,通过在量子点层上方制作一层硅光栅层,可以不破坏量子点层本身的结构,有利于载流子的传输。
-
公开(公告)号:CN118173637A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410255248.6
申请日:2024-03-05
申请人: 深圳技术大学
IPC分类号: H01L31/101 , H01L31/0232 , H01L31/0352 , H01L31/18
摘要: 本发明公开了一种大角度入射的高灵敏短波红外光电探测器及其制备方法,该光电探测器包括依次连接的电极层、第一光栅结构层、量子点层和衬底层;第一光栅结构层和量子点层为材料相同的一体式结构,第一光栅结构层包括间隔排布的多个第一光栅单元,每相邻的两个第一光栅单元之间的间距为1000nm以内,每个第一光栅单元的宽度为800nm以内,每个第一光栅单元的高度为400nm以内,本发明通过调整光栅的特征参数,实现了对特定角度(85°以内)斜入射情况下特定偏振方向(TE偏振方向、TM偏振方向)短波红外(SWIR)波段特定波长光(1000nm~2000nm)的高效率吸收,满足光电探测器在特殊情况下的应用需求。
-
公开(公告)号:CN117877633A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311634801.9
申请日:2023-11-30
申请人: 深圳技术大学
摘要: 本发明涉及光伏技术领域,提供了一种针对半导体台阶式纳米柱阵列宽光谱吸收的设计方法,包括基于漏模共振和Mie理论获得台阶式纳米柱的直径范围;基于直径范围创建台阶式纳米柱的填充比FRglobal范围每段台阶的有效介质层,基于每段台阶的有效介质层和光吸收公式迭代计算台阶式纳米柱阵列中的短路电流密度Jsc,获得最大短路电流密度Jsc;基于最大短路电流密度Jsc,输出对应不同段的直径参数和周期P,周期P为相邻台阶式纳米柱的中心间距,输出的所述直径参数为台阶式纳米柱的最佳直径,输出的周期P为最佳周期P。该设计方法用于获得台阶式纳米柱具有最大光捕获量时的几何参数,并具有高效、精准度高的特性。
-
公开(公告)号:CN117568935B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202311421413.2
申请日:2023-10-27
申请人: 深圳技术大学
摘要: 本发明公开了一种稀土掺杂的多晶钙钛矿薄膜及其的制备方法。所述多晶钙钛矿薄膜含有铈离子;所述钙钛矿的薄膜材料为MAPbBr3。本发明提供的稀土掺杂的多晶钙钛矿薄膜,由于铈离子的掺杂,可以在很大程度上调控钙钛矿晶体的成核与生长,钝化表面缺陷,从而提高了薄膜的致密性和结晶特性。所提供的稀土掺杂的多晶钙钛矿薄膜的制备方法,具有制备方法简单、成本低廉。所提供的光电探测器,其响应电流约为12nA,探测率可以达到2.1×1011Jones。
-
公开(公告)号:CN113258014A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110705412.5
申请日:2021-06-24
申请人: 深圳技术大学
摘要: 本发明公开了一种倒置结构钙钛矿量子点发光二极管及其制备方法,其中,钙钛矿量子点发光二极管包括从下至上依次设置的基底、阴极、电子功能层、钙钛矿量子点发光层、空穴功能层以及阳极,钙钛矿量子点发光层的材料为钙钛矿量子点,其中,靠近电子功能层一侧的钙钛矿量子点表面连接有第一碳链配体,靠近空穴功能层一侧的钙钛矿量子点表面连接有第二碳链配体,第二碳链配体的碳原子数量小于第一碳链配体的碳原子数量。本发明中钙钛矿量子点发光层的上下表面连接有不对称的配体结构,所述第二碳链配体的碳原子数量相对较少,有助于空穴的注入,从而可以使注入到钙钛矿量子点发光层上的载流子达到平衡,进而提升钙钛矿量子点发光二极管的外量子效率。
-
公开(公告)号:CN113161493A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110416842.5
申请日:2021-04-19
申请人: 深圳技术大学
摘要: 本发明实施例公开了一种光伏型钙钛矿光电探测器的制备方法,光电探测器依次包括:电极FTO、空穴传输层NiOx、电子传输层、活性层MAPbI3、空穴阻挡层LiF和电极Ag,其中,电子传输层包括:钙钛矿层和PCBM层,方法包括:将SiO2和PS微球悬浮溶液分别与30~70%乙醇溶液和去离子水按照1:7~12进行稀释,并将稀释后的溶液进行搅拌分散;将稀释后的溶剂旋涂在制备好的空穴传输层NiOx的器件上,在70~120℃的条件下进行5~20分钟退火,充分蒸发掉悬浮溶剂,得到在钙钛矿层与空穴传输层NiOx之间叠加有SiO2和PS微球层的光电探测器。
-
公开(公告)号:CN221841848U
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202420427912.6
申请日:2024-03-05
申请人: 深圳技术大学
IPC分类号: H01L31/0232 , H01L31/115 , H01L31/18
摘要: 本实用新型公开了一种硅光栅调控大角度短波红外光电探测器,该光电探测器包括依次连接的电极层、硅光栅层、量子点层和衬底层;硅光栅层和量子点层为分别成型且材料不相同的结构,硅光栅层包括间隔排布的多个硅光栅单元,每相邻的两个硅光栅单元之间的间距为500nm以内,每个硅光栅单元的宽度为2000nm以内,每个硅光栅单元的高度为400nm以内,实现了对特定角度(0~85°以内)斜入射情况下特定偏振方向(TE偏振方向、TM偏振方向)短波红外(SWIR)波段特定波长光(1000nm~2000nm)的高效率吸收,满足光电探测器在特殊情况下的应用需求此外,通过在量子点层上方制作一层硅光栅层,可以不破坏量子点层本身的结构,有利于载流子的传输。
-
-
-
-
-
-
-
-
-