氟取代有机小分子空穴传输材料及其应用

    公开(公告)号:CN108467402A

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201810337584.X

    申请日:2018-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种氟取代有机小分子空穴传输材料及其应用,该材料分子结构简单,以苯并二噻吩及其衍生物为中心核,封端基团引入不同的含杂环单元,中心核和封端基团采用不同氟取代苯基链接。这类材料合成步骤简单,易于提纯。在有机溶剂中具有良好的溶解性,合适的分子能级,高的空穴迁移率和电导率,疏水性好,将其应用于钙钛矿太阳能电池中,电池具有良好的稳定性,较高的短路电流密度以及能量转化效率,具有广泛的应用前景。

    基于螺[3,3]庚烷‑2,6‑螺二芴的空穴传输材料

    公开(公告)号:CN106748832A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710028795.0

    申请日:2017-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种以螺[3.3]庚烷‑2,6‑螺二芴为核、甲氧基取代的二苯胺为修饰基团的新型空穴传输材料及在钙钛矿太阳能电池中的应用,属于太阳能电池材料制备领域。本发明所述新型空穴传输材料的制备所利用的原料成本低,合成方法简单、方便,所合成的空穴传输材料经过光物理性质的测试、电化学性能测试和热稳定性测试表明,空穴传输材料性能较好,能级能与钙钛矿相匹配,表明所合成的空穴传输材料能被应用于钙钛矿太阳能电池中,而且热稳定性好。本发明还利用该新型空穴传输材料制作出钙钛矿太阳能电池器件,并进行光伏性能测试,结果显示,最高能达到12.95%的光电转化效率,因此,具有非常好的应用前景。

    一种基于苯硒酚修饰WSe2范德华薄膜的场效应晶体管及其制备方法

    公开(公告)号:CN119342879A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411248053.5

    申请日:2024-09-06

    Abstract: 本发明涉及场效应晶体管技术领域,具体涉及一种基于苯硒酚修饰WSe2范德华薄膜的场效应晶体管及其制备方法,场效应晶体管以苯硒酚修饰后的WSe2范德华薄膜作为场效应晶体管的半导体沟道,具体包括依次设置的栅极层、绝缘层、半导体沟道层和电极层;所述半导体沟道层采用以苯硒酚修饰后的WSe2范德华薄膜,所述电极层包括分别设置在半导体沟道层两侧的源电极和漏电极。本发明通过用苯硒酚修饰WSe2范德华薄膜,改善了WSe2范德华薄膜质量,同时调节了场效应晶体管的能级结构,降低了接触金属与半导体沟道之间的肖特基势垒,提高了载流子的传输速率,使得器件的性能大大提升。

    利用向列型液晶小分子掺杂P3HT空穴传输层制备铯铅碘全无机钙钛矿太阳电池的方法

    公开(公告)号:CN115411191A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211080079.4

    申请日:2022-09-05

    Abstract: 本发明涉及一种向列液晶小分子掺杂空穴传输层制备高性能铯铅碘全无机钙钛矿太阳电池的方法,属于太阳电池研究领域。本发明所述的铯铅碘钙钛矿太阳电池为正置结构,从下到上依次为导电玻璃,电子传输层,钙钛矿活性层,空穴传输层及金属电极。本发明主要是在P3HT空穴传输材料前驱液中掺杂一种向列型液晶小分子,然后将其旋涂在铯铅碘钙钛矿活性层表面,进而组装成铯铅碘全无机钙钛矿太阳电池。通过此方法提高空穴迁移率、提高钙钛矿与P3HT界面能级的匹配度、钝化钙钛矿表面缺陷,从而提高空穴的提取和传输能力,减少载流子的非辐射复合损耗;同时向列型液晶分子上的疏水官能团显著提高了铯铅碘钙钛矿太阳电池在空气中的稳定性。

    基于螺[3,3]庚烷-2,6-螺二芴的空穴传输材料

    公开(公告)号:CN106748832B

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201710028795.0

    申请日:2017-01-16

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明公开了一种以螺[3,3]庚烷‑2,6‑螺二芴为核、甲氧基取代的二苯胺为修饰基团的新型空穴传输材料及在钙钛矿太阳能电池中的应用,属于太阳能电池材料制备领域。本发明所述新型空穴传输材料的制备所利用的原料成本低,合成方法简单、方便,所合成的空穴传输材料经过光物理性质的测试、电化学性能测试和热稳定性测试表明,空穴传输材料性能较好,能级能与钙钛矿相匹配,表明所合成的空穴传输材料能被应用于钙钛矿太阳能电池中,而且热稳定性好。本发明还利用该新型空穴传输材料制作出钙钛矿太阳能电池器件,并进行光伏性能测试,结果显示,最高能达到12.95%的光电转化效率,因此,具有非常好的应用前景。

Patent Agency Ranking