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公开(公告)号:CN115172599A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210871397.6
申请日:2022-07-22
Applicant: 电子科技大学 , 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了有机太阳能电池及其制备方法,属于太阳能电池领域,包括衬底层、透明导电阴极ITO、阴极缓冲层、光活性层、阳极缓冲层和金属阳极;光活性层的重量百分比组成为电子给体:电子受体=1:1.2,使用UVO辅助退火工艺,将旋涂好ZnO置于热台上,先在预先设置好的150℃热台退火15min,退火完成后转移到UVO中辅助退火20min。在紫外‑臭氧预处理(UVO)的作用下,ZnO薄膜在纳米尺度上实现了更好的结晶。UVO处理后提高了ZnO薄膜的功函数,使表面形成一层富氧层,而且去除了表面的碳污染,使ZnO薄膜不易产生裂纹,提高表面浸润性,对ZnO表面能更好的与有机功能层接触起到促进作用。提升ZnO薄膜的电子提取和转移能力,进而提升了整体器件的能量转换效率。
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公开(公告)号:CN115440885A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210866210.3
申请日:2022-07-22
Applicant: 电子科技大学 , 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种基于石蜡转印工艺的有机太阳能电池及其制备方法,属于有机聚合物光伏器件或有机半导体薄膜太阳能电池领域,所述一种基于石蜡转印工艺的有机太阳能电池包括基板、导电电极层、电子传输层、受体层、给体层、空穴传输层和金属电极层。使用石蜡转印,可以保证在转印过程中活性层材料不受湿度的影响,之后采用溶剂蒸汽退火法,可以使给受体界面有着更好的接触,形成一层i型区,可以降低双分子复合,提升器件的能量转换效率。本方案提出了一种新的转印方式,有利于制备高性能的有机太阳能电池,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115224206A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210902751.7
申请日:2022-07-29
Applicant: 电子科技大学 , 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明提供了一种柔性有机太阳能电池及其制备方法。本制备方法包括:(1)选取导电柔性基板作为衬底,刻蚀获得所需的电极图案;(2)将导电衬底固定在刚性基板上;(3)制备双层电子传输层结构的薄膜;(4)使用有机材料制备器件的活性层;(5)制备空穴传输层;(6)蒸镀顶电极,得到具有双层电子传输层结构的柔性有机光伏器件。本发明制备的双电子传输层结构柔性有机太阳能电池,不仅通过形成能级阶梯增强了载流子迁移效率,还能够提高所制薄膜的弯折特性。且其制备器件所需退火温度低,为实现柔性太阳能电池的低温制备提供了一种有效方法。
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公开(公告)号:CN118781327A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410919428.X
申请日:2024-07-10
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06V10/25 , G06V10/44 , G06N3/0464 , G06N3/092
Abstract: 本发明公开了一种基于强化学习的红外小目标检测方法,涉及目标检测领域。对红外图像数据集进行标注,框选小目标位置,数据集划分成训练集、验证集和测试集。利用强化学习理论框架对小目标检测进行建模,提取图像特征,特征图输入DDQN网络,让智能体学习到最优的动作,快速寻找到红外图像中的小目标。动作空间中的八种动作,用于智能体从动作空间中采取某个动作对边界框进行转换,进行状态的转移。智能体进行每一步状态转换时的单步奖励函数,智能体终止搜索动作的终止奖励函数。本发明针对现有的深度学习网络模型对红外小目标具有较强的语义感知能力,但对于一般场景下的控制决策问题却无能为力的问题,提出了一种具有决策能力的强化学习检测模型。
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公开(公告)号:CN116540461A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310550483.1
申请日:2023-05-16
Applicant: 电子科技大学
IPC: G02F1/1362 , G06F3/041 , G03F7/20 , G02F1/1335 , G02F1/13357 , G02F1/1333 , G09F9/30 , G09F9/35
Abstract: 本发明公开了一种基于可降解的柔性触控技术的LCD模组及其制备方法,LCD模组包括从上到下依次布设的第一柔性偏振片、第一柔性玻璃基片、柔性彩色滤色膜、液晶、柔性TFT阵列、第二柔性玻璃基片、第二柔性偏振片和柔性背照明单元;本发明通过使用溅射、蒸镀、光刻制备成柔性TFT阵列,制成不同分辨率的TFT阵列的,从而提升器件的触控感知能力,减少设备反应时间;由于使用葡聚糖溶液制作柔性TFT阵列的绝缘层,能利于柔性触控LCD模组的可降解性,从而实现对材料的回收和溶解,能够有效降低电子产品的回收成本,解决严重的环境问题。
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公开(公告)号:CN112531115A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011470124.8
申请日:2020-12-14
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01L51/30 , H01L51/40 , G01N27/414
Abstract: 本发明公开了一种基于有机场效应晶体管的二氧化氮传感器及其制备方法,属于二氧化氮传感器领域,包括从下到上依次设置的衬底、栅电极、栅极绝缘层和有机半导体层,所述有机半导体层上设置有源电极和漏电极,所述有机半导体层为可溶性的有机半导体材料,在有机半导体层加入质量分数为分数为5%~10%的异甘草素以及12%~17%的叔丁基‑4‑羟基茴香醚;利用异甘草素和叔丁基‑4‑羟基茴香醚的抗氧化性,增强了晶体管器件在空气中的稳定性,同时,异甘草素和叔丁基‑4‑羟基茴香醚的引入,增加了待测二氧化氮分子与有机半导体的电荷交换,使半导体层中载流子浓度对二氧化氮浓度的变化更加敏感,实现有机场效应晶体管二氧化氮传感器对二氧化氮精确监测。
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公开(公告)号:CN112051316A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010906869.8
申请日:2020-08-28
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01N27/414 , H01L51/05 , H01L51/40
Abstract: 本发明公开了一种基于有机薄膜晶体管的氨气传感器及其制备方法,属于传感器制备技术领域,从下到上依次包括衬底、栅电极、介电层、半导体层、源电极和漏电极,所述介电层由第一介电层和第二介电层组成的双介电层结构,所述第一介电层为机介电材料,所述第二介电层由鸡蛋清为原料制备而成。本发明利用鸡蛋清为原料制得第二介电层,有效减少了有毒试剂的使用;并且由于鸡蛋清含有丰富蛋白质,具有多种官能团,更容易感应外界气体,提升有机薄膜晶体管的气体传感响应;同时该气体传感器采用这种天然生物材料鸡蛋清,生物环保、无毒可降解,成本更低,适宜大规模量产。
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公开(公告)号:CN111883665A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010886535.9
申请日:2020-08-28
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种通过在电荷传输层掺杂纳米粒子构建内部电场的有机太阳能电池及其制备方法,属于光电器件领域,自下而上依次包括基板、电极层、电子传输层、有机功能层、空穴传输层及金属电极层,所述电子传输层掺杂有质量分数为0.5-3.5%的P型半导体纳米颗粒,所述空穴传输层掺杂有质量分数为0.5-3.5%的N型半导体纳米颗粒。本发明通过在电荷传输层内部掺杂纳米粒子构建内部电场,提高载流子的传输和收集效率,具有提高光电转换效率的良好性能,且制备方法简单高效,适用于规模化生产。
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公开(公告)号:CN105140400A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510424698.4
申请日:2015-07-17
Applicant: 电子科技大学
CPC classification number: Y02E10/549 , H01L51/424 , H01L51/0056
Abstract: 本发明公开了一种具有高电致发光性能的有机紫外探测器及其制备方法,器件结构包括:透明衬底、阳极层、空穴传输层、界面调控层、有机活性层、电子传输层和阴极层,所述有机活性层使用热激活延迟荧光材料,在负向电压的驱动下,该有机紫外探测器能够实现高性能紫外光探测,而在正向电压的驱动下,该器件可以实现发光功能。本发明引入的界面调控层,可以提高该有机紫外探测器的探测性能,另一方面,界面调控层在电致发光功能中起到了限制激子的作用。同时,热激活延迟荧光材料的使用,不仅在反向电压下有利于提高紫外探测性能,而且还能在正向电压下上转换三重态激子实现高效发光,具有易集成、厚度薄、制程短、成本低的诸多优点。
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公开(公告)号:CN104795500A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510170833.7
申请日:2015-04-10
Applicant: 电子科技大学
CPC classification number: Y02E10/549 , H01L51/42 , H01L51/0032 , H01L51/0035 , H01L51/0036 , H01L51/0046 , H01L51/0078 , H01L51/4246 , H01L51/4253
Abstract: 本发明公开了一种基于体异质结作为活性层衔接层的有机薄膜太阳能电池及其制备方法,采用正型结构,从下到上依次为透明衬底、透明阳极电极、阳极修饰层、给体材料层、衔接层一、双极性材料层、衔接层二、受体材料层、电子缓冲层和阴极电极,衔接层一是由P型材料和双极性材料互相混合形成,衔接层二是由双极性材料和N型材料互相混合形成。本发明利用P型、N型、双极性材料互相混合,在P/双极性/N型结构的活性层之间形成衔接层,吸收不同波段的光,同时提高了活性层各层之间的衔接度,使器件的成膜效果变强,提高了器件的光生电流并最终大大提高器件光吸收效率,提高太阳能电池的转化效率。
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