一种基于MoS2的钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN110620181A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201810636646.7

    申请日:2018-06-20

    IPC分类号: H01L51/42 H01L51/48

    摘要: 本发明公开了一种基于MoS2的钙钛矿太阳能电池的结构及其制备方法。本发明提出的钙钛矿太阳能电池的结构从上至下包括玻璃基底、阳极、空穴传输层,钙钛矿吸光层,电子传输层,阻挡层和阴极。其中,空穴传输层材料为MoS2。该太阳能电池采用MoS2作为空穴传输层代替传统的PEDOT:PSS,克服PEDOT:PSS的弱酸性对ITO和钙钛矿层的一定腐蚀效果。本发明采用液相剥离法制备二硫化钼空穴传输层,具有工艺简单、易于调控的特点,制备的二硫化钼薄膜平整、致密;同时,制备二硫化钼过程在室温中进行,无需高温加热处理。

    一种光栅光源
    3.
    发明公开
    一种光栅光源 审中-公开

    公开(公告)号:CN109917505A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910345795.2

    申请日:2019-04-26

    IPC分类号: G02B5/18 G02F1/01

    摘要: 本发明涉及一种光栅光源,包括衬底层,设置于衬底层上的第一光栅电极,所述第一光栅电极的上方设置有第二光栅电极,并且第一光栅电极与第二光栅电极之间设置有发光块;该光栅光源,利用电极作为光栅,同时在光栅之间设置光源,将光栅与光源结合在了一起,而且可以设置多个不同频率的光源,调节光栅的宽度为不同宽度的缝隙,从而实现不同的光波叠加效果;另外,可以在发光块与竖直光栅部之间设置热敏调节层,通过热敏调节层对发光块发出的光的吸收,达到不同的膨胀从而调节竖直光栅部的之间的距离,使得竖直光栅部对光有不同的干涉效果,从而达到不同的光成像效果。

    一种利用热载流子增强硅基光热电效应光电转换器

    公开(公告)号:CN110854213B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201911189551.6

    申请日:2019-11-28

    摘要: 本发明涉及一种利用热载流子增强硅基光热电效应光电转换器,包括绝缘基底层,所述绝缘基底层的上方设置有第一电极、第二电极、硅基底层,所述硅基底层位于第一电极与第二电极之间,所述硅基底层与第一电极电接触,所述硅基底层与第二电极电接触,所述硅基底层的上方设置有多个陷光槽,所述陷光槽的侧壁上设置有多个等离激元共振结构;该利用热载流子增强硅基光热电效应光电转换器,通过利用等离激元纳米结构层在硅基底上产生光热电效应,从而提高光生载流子的利用效率,在硅基底中存在的由于光生热载流子的温度梯度驱动的光电响应,即光热电效应。光热电效应可以有效利用传统光电探测无法利用的热化载流子的能量,进一步提高了光电转换效率。

    一种增强入射光有效光程的太阳能电池

    公开(公告)号:CN110854217A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911189556.9

    申请日:2019-11-28

    摘要: 本发明涉及一种增强入射光有效光程的太阳能电池,包括基底层,所述基底层的上方设置有第一氮化镓层,所述第一氮化钙层分为左部氮化镓层、右部氮化镓层,所述右部氮化镓层的上方设置有第一电极;所述左部氮化镓层的上方设置有铟氮化镓层,所述铟氮化镓层的上方设置有第二氮化镓层,所述第二氮化镓层的上方设置有金属光栅、第二电极,所述左部氮化镓层与基底层之间还设置有第一微纳金属颗粒层;所述金属光栅与第二氮化镓层之间设置有第二微纳金属颗粒层;该增强入射光有效光程的太阳能电池,通过增加光在电池中传播的光程,从而增强光与反应层的作用时间,从而有效的提高了太阳光的吸收率,从而使得太阳能电池能够转换更多的电能。

    一种利用热载流子增强硅基光热电效应光电转换器

    公开(公告)号:CN110854213A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911189551.6

    申请日:2019-11-28

    摘要: 本发明涉及一种利用热载流子增强硅基光热电效应光电转换器,包括绝缘基底层,所述绝缘基底层的上方设置有第一电极、第二电极、硅基底层,所述硅基底层位于第一电极与第二电极之间,所述硅基底层与第一电极电接触,所述硅基底层与第二电极电接触,所述硅基底层的上方设置有多个陷光槽,所述陷光槽的侧壁上设置有多个等离激元共振结构;该利用热载流子增强硅基光热电效应光电转换器,通过利用等离激元纳米结构层在硅基底上产生光热电效应,从而提高光生载流子的利用效率,在硅基底中存在的由于光生热载流子的温度梯度驱动的光电响应,即光热电效应。光热电效应可以有效利用传统光电探测无法利用的热化载流子的能量,进一步提高了光电转换效率。

    一种基于光学信号的压力探测结构及其使用方法

    公开(公告)号:CN110031140A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910345791.4

    申请日:2019-04-26

    IPC分类号: G01L1/24

    摘要: 本发明属于光学微结构领域,具体涉及一种基于光学信号的压力探测结构及其使用方法,由下及上依次设有:衬底层、柔性材料层和金属微纳结构层,金属微纳结构层上设有不少于一个的通孔,通孔内填充有柔性物质,柔性物质上固定有一手性金属微纳结构,柔性物质的厚度大于金属微纳结构层的厚度,通过柔性物质和柔性材料层的设置,将手性金属微纳结构设于柔性材料之上,手性金属微纳结构与通孔之间具有一定的高度差,耦合主要集中在纵向方向上,而非水平方向上,为平面手性结构的设计提供了一种新的思路。

    一种提高石墨烯上表面等离激元耦合强度的结构

    公开(公告)号:CN109901254B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN201910344842.1

    申请日:2019-04-26

    IPC分类号: G02B5/00

    摘要: 本发明涉及一种提高石墨烯上表面等离激元耦合强度的结构,包括第一金属膜、第一发光层、石墨烯层、第二发光层、第二金属膜构成的多层结构;所述第一金属膜的上方设置有第一发光层,所述第一发光层的上方设置有石墨烯层,所述石墨烯层的上方设置有第二发光层,所述第二发光层的上方设置有第二金属膜;该提高石墨烯上表面等离激元耦合强度的结构,不仅结构简单,能够充分发挥石墨烯的光学特性,提高表面等离激元耦合强度的光学结构,而且在所述的光学结构上设置条形的石墨烯,能够使得表面等离激元定向的传输,另外,所设置的非平面石墨烯层能够耦合更多的表面等离激元,大大提高了表面等离激元的耦合度。

    一种基于光学信号的压力探测结构及其使用方法

    公开(公告)号:CN110031140B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN201910345791.4

    申请日:2019-04-26

    IPC分类号: G01L1/24

    摘要: 本发明属于光学微结构领域,具体涉及一种基于光学信号的压力探测结构及其使用方法,由下及上依次设有:衬底层、柔性材料层和金属微纳结构层,金属微纳结构层上设有不少于一个的通孔,通孔内填充有柔性物质,柔性物质上固定有一手性金属微纳结构,柔性物质的厚度大于金属微纳结构层的厚度,通过柔性物质和柔性材料层的设置,将手性金属微纳结构设于柔性材料之上,手性金属微纳结构与通孔之间具有一定的高度差,耦合主要集中在纵向方向上,而非水平方向上,为平面手性结构的设计提供了一种新的思路。

    一种电驱动表面等离激元光源结构

    公开(公告)号:CN110058434A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910344843.6

    申请日:2019-04-26

    IPC分类号: G02F1/017 G02B5/00

    摘要: 本发明涉及一种电驱动表面等离激元光源结构,包括由第一金属膜、发光层、第二金属膜构成的多层结构;所述第一金属膜的上方设置有发光层,所述发光层的上方设置有第二金属膜;所述多层结构上设置有穿孔;该电驱动表面等离激元光源结构,不仅结构简单,是一种能够充分发挥表面等离激元的特性,提高表面等离激元光源效果的光源结构,而且在所述的光源结构上镀有保护膜,具有很好的防水、防尘效果,能够很好的保护光源结构,使得光源结构能够在更加复杂的环境中使用,所产生的光通过设置在光源结构上的穿孔或者孔洞进行传播,有利于光的扩散,从而提高了光源发光强度的均匀性。