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公开(公告)号:CN115347128A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110514043.1
申请日:2021-05-12
申请人: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
摘要: 本发明揭示了一种器件电极及其制备方法与应用。所述器件电极的制备方法,包括:提供电极及功能器件的主体,至少在所述电极的第一面分布有多个能够容纳黏合材料的储存空间,所述电极的第一面用以与功能器件主体表面的选定区域结合;在所述电极的第一面和/或所述功能器件主体表面的选定区域上涂布厚度在100nm以下的黏合材料,在温度低于60℃的条件下所述黏合材料的黏度≤50000cP,且电导率小于10‑3S/cm;使所述电极第一面与功能器件主体表面的选定区域接触,再将所述电极与功能器件主体层压贴合。本发明提供的器件电极的制备方法,用绝缘材料作为“黏合剂”,且厚度调控切实可行的方法,以拓展这种“直接贴合”电极方法的应用范围,增强其实用性。
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公开(公告)号:CN114759018A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202111576832.4
申请日:2021-12-21
申请人: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC分类号: H01L25/04 , H01L23/538 , H01L21/60
摘要: 本发明公开了一种柔性光电器件组件及其制备方法。所述组件包括多个光电器件单元,其中一个光电器件单元包括底电极、功能层和顶电极,该底电极包括透光绝缘基底、设置于该基底两侧面的第一、第二、第三电极,该第一电极为透明电极,该第二、第一电极电性接触,该第二、第三电极通过导电通道电连接,该导电通道沿厚度方向贯穿透该基底;其中一个光电器件单元内的第三电极与另一光电器件单元内的顶电极或第一电极电连接,从而使该两个光电器件单元串联或并联设置。本发明可以大幅简化大面积柔性光电器件组件的制造工艺,降低成本,并提高其有效面积的利用率及保障其光电转换效率,例如可以实现高效率大面积组件太阳能电池制备。
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公开(公告)号:CN112829479B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202011529010.6
申请日:2020-12-22
摘要: 本发明公开了一种用于精细电路印刷的印章,所述印章包括印章本体和印刷层,所述印刷层由含有‑O‑Si‑R基团的硅橡胶制成;所述印章本体和印刷层是通过粘接形成一体结构,所述印刷层上设有用于形成亲疏水图形的微结构;所述印章本体的弹性模量小于所述印刷层的弹性模量,且所述印刷层的弹性模量与所述印章本体的弹性模量之比为(2‑200):1。相应的,本发明还提供一种利用上述印章的精细电路的印刷方法。采用本发明,可以低成本大量复制亲疏水图形,进而能控制导电油墨在干燥前存在的自发运动,从而获得更精细的导电图案,并降低意外短路的概率。
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公开(公告)号:CN113292095A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202010111769.6
申请日:2020-02-24
申请人: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
摘要: 本发明公开了一种表面修饰的氧化锌薄膜、有机太阳能电池及其制备方法。所述表面修饰的氧化锌薄膜主要是通过以苯基硫醇、醋酸盐和生物质酸性化合物等对氧化锌纳米颗粒薄膜进行表面修饰后制得。所述有机太阳能电池包括顶电极层、空穴传输层、有机活性层、电子传输层及底电极等,所述电子传输层包括所述表面修饰的氧化锌薄膜。本发明提供的表面修饰的氧化锌薄膜的制备方法工艺简单,成本低廉,而且可实现卷对卷印刷工艺的兼容,且该表面修饰的氧化锌薄膜可作为太阳能电池的电子传输层,使太阳能电池具有优异的器件性能和较长的使用寿命等优点。
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公开(公告)号:CN110672141A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201810719043.3
申请日:2018-07-03
申请人: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC分类号: G01D18/00
摘要: 本发明公开了一种自供电传感器的检测方法,所述检测方法包括:微处理器的通用输入输出端口接收信号;其中,所述通用输入输出端口与所述自供电传感器的信号输出端直接连接;所述微处理器根据其接收的信号确定是否被触发中断;若是,则所述微处理器确定其接收的信号是所述信号输出端输出的信号。本发明还公开了一种自供电传感器的检测系统。本发明利用微处理器的中断检测自供电传感器的微弱电信号,在不需要昂贵的专业检测设备或者外接信号放大等各种电路的情况下实现对自供电传感器的检测信号进行检测,有效简化自供电传感器的检测电路,提高自供电传感器的实用性。
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公开(公告)号:CN107591488B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201610533046.9
申请日:2016-07-08
申请人: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
摘要: 本发明公开了一种多金属氧簇化合物‑金属氧化物复合物、其制法与应用。所述多金属氧簇化合物‑金属氧化物复合物包含:至少一种多金属氧簇化合物;至少一种金属氧化物;以及,至少一种溶剂,用以与所述复合物中的各组分配合形成稳定均匀分散体系。所述复合物可作为电极界面修饰材料应用于有机光电器件中。本发明复合物的原料来源广泛,易于制备,成本低廉,由该复合物制备的墨水稳定性好,并且可以沉积而形成薄膜,该薄膜可以作为有机光电子器件的缓冲层,并能有效调节有机活性层和电极之间的接触性能,进而提高有机光电子器件的性能,而且所形成的器件表现出更低的薄膜厚度依赖性,从而能够降低对器件制备的工艺要求,有利于提高器件的良品率。
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公开(公告)号:CN105693745B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201410698815.1
申请日:2014-11-27
申请人: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC分类号: C07D495/22 , C07D519/00 , C07D221/14 , H01L51/46
CPC分类号: Y02E10/549
摘要: 本发明公开了一种有机π‑共轭化合物,其包含:螺‑[4,4]‑壬四烯或5,5‑杂‑螺‑[4,4]‑壬四烯单元;分子片段单元,其与螺‑[4,4]‑壬四烯或5,5‑杂‑螺‑[4,4]‑壬四烯单元中的C=C双键相连形成五元芳香杂环或多元芳香稠环结构;以及与所述分子片段单元连接的端位芳族酰亚胺单元。进一步的,该化合物还包含与所述分子片段单元通过C‑C单键形成π‑共轭连接的短链共轭单元。本发明还公开了该化合物的制备方法及其在有机半导体器件,特别是在有机光电子器件中的应用。该有机π‑共轭化合物在可见光区具有非常良好的光子吸收效率,能与近似平面的一维线性共轭聚合物形成理想的相态分离,从而提高材料在薄膜太阳能电池中的光电转换效率,且其可以采用化学方法合成制备,成本低,易于产业化应用。
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公开(公告)号:CN106823983B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201510883514.0
申请日:2015-12-03
申请人: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC分类号: B01F17/00 , C09D11/03 , C08G83/00 , H01L29/786
摘要: 本发明公开了一种三维树形共轭化合物‑碳纳米管复合物、制备方法及应用。所述三维树形共轭化合物具有式(I)或(II)所示的结构:其中,B为支化共轭链接单元,其选自由五元或六元芳香单元形成的、具有支化结构的单元;FG为端基功能修饰单元,其包含式(III)所示的吡咯并吡咯二酮单元:m选自2或3,n选自1,2,3或4。本发明的三维树形共轭化合物可与半导体型碳纳米管选择性结合,可应用为分散剂而良好的选择性分散半导体型碳纳米管,且其与碳纳米管形成的复合物具有良好的半导体性能,可被应用于大规模商业化生产高性能可印刷半导体碳纳米管墨水和高性能的印刷电子器件,例如性能优越的印刷薄膜晶体管半导体器件。
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公开(公告)号:CN104974178B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201410143678.5
申请日:2014-04-09
申请人: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC分类号: C07D519/00 , C07D495/04
摘要: 一种有机小分子半导体材料,包含苯并二杂环衍生物π共轭单元以及与之直接相连的芳环或芳杂环衍生物单元组成的复合结构,并且其具有如下结构式其中,X、X1包括S或O,Y包括能够与相邻丁二烯单元形成五或六元芳香环的结构单元,R包括氢、取代或未取代的C1~C20的烷基或杂烷基或取代或未取代修饰的芳香或杂芳香π共轭单元衍生物,R1包括与X相连的取代或未取代的C1~C20的烷基或杂烷基,R2为分布在所述五元或六元芳香环上选定位置的取代基团;T包括与位置1直接连接的受电子基团单元以及与之连接的、主要由1~12个修饰或未修饰噻吩组合形成的寡聚噻吩短链单元。本发明的有机小分子半导体材料较之现有线性寡聚噻吩材料具有更低光谱带宽及更长光谱吸收波长。
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公开(公告)号:CN108530977A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201710126348.9
申请日:2017-03-06
申请人: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
摘要: 本发明公开了一种有机光活性层复合墨水、有机太阳能电池及其制备方法。所述有机光活性层复合墨水包括电子给体材料、电子受体材料、有机胺化合物和有机溶剂,所述有机胺化合物在所述有机光活性层中的含量是所述电子给体材料与电子受体材料总质量的0.01wt%~10wt%。本发明通过有机胺化合物与光活性层材料分子间的相互作用,可以有效抑制活性层分子的光化学反应,显著提高光活性层材料的光稳定性,进而大幅提高太阳能电池的稳定性。本发明制备的有机太阳能电池具有高稳定性和长使用寿命等优点,且能量转换效率等工作性能也得到了有效改善,同时其制备工艺简单方便,材料成本低廉,经济效益高。
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