一种提升钙钛矿太阳能电池稳定性的方法

    公开(公告)号:WO2021258631A1

    公开(公告)日:2021-12-30

    申请号:PCT/CN2020/131970

    申请日:2020-11-26

    申请人: 苏州大学

    摘要: 一种提升钙钛矿太阳能电池稳定性的方法,将碘甲脒和碘化铯加入溶剂中,搅拌后加入溴甲胺,搅拌后加入碘化铅、3,4-二氯苯胺,搅拌得到提升钙钛矿太阳能电池稳定性用钙钛矿前驱体溶液;将提升钙钛矿太阳能电池稳定性用钙钛矿前驱体溶液旋涂于基底上,热退火得到太阳能电池的吸光层。采用该钙钛矿层制备的太阳能电池解决现有钙钛矿技术中存在的缺陷,提供一种用于电池制备过程中对工艺环境要求低、制备方法便捷,且能实现在普通环境中保持很长时间性状稳定的钙钛矿稳定性提升手段。

    UTILIZING MONOLAYER MOLECULAR CRYSTALS TO IMPROVE CONTACT PROPERTIES OF ORGANIC FIELD-EFFECT TRANSISTORS

    公开(公告)号:WO2022007842A1

    公开(公告)日:2022-01-13

    申请号:PCT/CN2021/104980

    申请日:2021-07-07

    摘要: A method for manufacturing a semiconductor device having an organic semiconductor material is provided. The method includes performing a large-area solution shearing step to form a monolayer (1L) or bi-layer (2L) C 10-DNTT crystals with low shearing speed and forming Au electrodes by thermal evaporation on a wafer. The large-area solution shearing step is performed at a temperature in a range between about 60 ℃ and about 65℃ and with a shearing speed in a range between about 2 μm/sand about 3 μm/s. The 1L or 2L crystals have single-crystalline domains extending over several millimeters. An organic field-effect transistor (OFET) comprising an active layer that comprises a monolayer (1L) or bi-layer (2L) C 10-DNTT crystals formed according to the method is also provided.

    提升钙钛矿太阳能电池稳定性用钙钛矿前驱体溶液

    公开(公告)号:WO2021258630A1

    公开(公告)日:2021-12-30

    申请号:PCT/CN2020/131969

    申请日:2020-11-26

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明公开了一种提升钙钛矿太阳能电池稳定性用钙钛矿前驱体溶液,将碘甲脒和碘化铯加入溶剂中,搅拌后加入溴甲胺,搅拌后加入碘化铅、3,4-二氯苯胺,搅拌得到提升钙钛矿太阳能电池稳定性用钙钛矿前驱体溶液;将提升钙钛矿太阳能电池稳定性用钙钛矿前驱体溶液旋涂于基底上,热退火得到钙钛矿薄膜,作为太阳能电池的吸光层。本发明制备的提升钙钛矿太阳能电池稳定性用钙钛矿前驱体溶液替换现有钙钛矿层,解决现有钙钛矿成矿技术中存在的缺陷,提供一种用于电池制备过程中对工艺环境要求低、制备方法便捷,且能实现在普通环境中保持很长时间性状稳定的钙钛矿稳定性提升手段。

    显示面板及其制备方法、显示装置

    公开(公告)号:WO2021244121A1

    公开(公告)日:2021-12-09

    申请号:PCT/CN2021/084822

    申请日:2021-04-01

    摘要: 提供一种显示面板及其制备方法、显示装置。显示面板包括若干个像素单元,像素单元包括红色子像素、绿色子像素与蓝色子像素,红色子像素、绿色子像素与蓝色子像素均包括层叠设置的阴极、电子传输层、量子点发光层、空穴功能层与阳极;电子传输层的材质为Mg掺杂的ZnO纳米颗粒,红色子像素的电子传输层中Mg的掺杂浓度、绿色子像素的电子传输层中Mg的掺杂浓度、蓝色子像素的电子传输层中Mg的掺杂浓度依次递减。显示面板能够针对红色子像素、绿色子像素与蓝色子像素的不同需求,分别调节载流子平衡,最终使红色子像素、绿色子像素与蓝色子像素同时实现最优的载流子平衡,从而提高显示面板的性能。