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公开(公告)号:CN106972102B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201710094986.7
申请日:2017-02-22
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种银掺杂氧化镍薄膜的制备及作为空穴传输层在钙钛矿太阳能电池中的应用,银掺杂氧化镍薄膜的制备:将六水合硝酸镍和硝酸银溶解在含有二乙胺的乙二醇溶液中,室温下搅拌12‑16h,配制成金属离子总浓度为0.5‑1.5M的硝酸镍和硝酸银的混合前驱体溶液,Ag:Ni=1‑2:100;以2500‑3500rmp转速将硝酸镍和硝酸银的混合前驱体溶液旋涂于衬底上,随后300℃加热60‑80min。本发明银掺杂氧化镍薄膜具有更好的透光性和空穴传输能力;相比于纯氧化镍薄膜,在银掺杂氧化镍薄膜上生长的钙钛矿薄膜结晶度和表面覆盖率高;作为空穴传输层制备的反向平面钙钛矿太阳电池具有更高的光电转换效率和环境稳定性。
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公开(公告)号:CN102391480B
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201110345488.8
申请日:2011-11-04
Applicant: 南昌大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 一种可交联的含氟苯封端的基于咔唑和双噻吩基取代的二氟苯并噻二唑的液晶共轭聚合物及其在太阳能电池中的应用,其特征是具有以下结构式:本发明共轭聚合物能有效降低聚合物HOMO能级,其吸收光谱与太阳能的发射光谱更加匹配,且具有液晶性,其诱导作用增强活性层的有序性,提高载流子迁移效率及电极对载流子的收集效率;活性层的空穴电子传输率高,能量转化效率高达7.4%。另外,活性层结构稳定,提高器件的稳定性和使用寿命,40天之后的效率仍能达到7.2%。
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公开(公告)号:CN102437287A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110405994.1
申请日:2011-12-08
Applicant: 南昌大学
IPC: H01L51/48
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 一种紫外光交联活性层法制备柔性衬底有机薄膜太阳能电池的方法,用卷对卷的方法逐层制备太阳能电池各层,其特征是所述的活性层含有不饱和双键的可交联活性基团、含有卤族元素的可交联的活性基团或环氧类的可交联的活性基团的一种或者两种以上;并且采用紫外光辐照交联工艺对活性层进行紫外光交联。本发明将不饱和双键,卤族元素等活性的可交联的基团引入到活性层材料当中,采用紫外光辐照交联技术,得到稳定的互穿网络结构的活性层,提高活性层的稳定性,进而提高器件的稳定性。
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公开(公告)号:CN102277737A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110107051.0
申请日:2011-04-27
Applicant: 南昌大学
IPC: D06M13/358 , D06M15/01 , C08J9/28 , C08J3/24 , B32B5/18 , A61L27/18 , A61L27/34 , A61L15/26 , A61L15/28 , A61L15/32 , D06M101/32
Abstract: 聚己内酯/天然高分子复合多孔支架的制备方法及用途,方法:包括聚己内酯电纺纳米纤维膜的制备;(1)将聚己内酯电纺纳米纤维膜置于碱溶液中反应,去离子水浸泡冲洗;(2)将(1)所获得的纤维膜放入DMTMM或DMTMM的天然聚合物溶液中反应,去离子水浸泡冲洗,然后浸泡在天然聚合物中室温反应,去离子水浸泡冲洗;(3)将天然高分子材料的混合溶液,均匀涂覆流延在(2)所得纤维膜上,冷冻干燥,抽出溶剂;(4)将(3)所获得的双层支架浸泡到交联中室温反应后,去离子水浸泡冲洗,冷冻干燥。本发明制备的多孔支架稳定、孔径适宜,具有良好生物相容性,降解速率快,可用于皮肤及临床的组织器官缺损修复、重建或创伤敷料。
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公开(公告)号:CN118472128A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410695961.2
申请日:2024-05-31
Applicant: 南昌大学 , 南昌硅基半导体科技有限公司 , 南昌实验室
Abstract: 本发明公开了一种垂直结构Micro‑LED发光模组及其制备方法,包括:在硅衬底GaN基外延层上制备第一反射电极层和金属掩膜层;刻蚀获得金属掩膜层阵列和第一反射电极层阵列;刻蚀制备出完全独立的Micro‑LED像素单元和牺牲层阵列;侧壁制备侧壁钝化层,在侧壁钝化层的间隙填充第一隔离层,在金属掩膜层阵列的表面制备第一键合金属层阵列;在驱动电路基板的表面制备第二键合金属层阵列,并在阵列间隙填充第二隔离层;第一键合金属层阵列与第二键合金属层阵列键合;去除硅衬底和牺牲层阵列,并在第二电极接触层阵列和第一隔离层的表面制备第二电极层,最终获得Micro‑LED发光模组。本发明的制备方法能够简化垂直结构Micro‑LED发光模组制备工艺流程,提高生产效率,有利于实际生产及应用。
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公开(公告)号:CN116925757B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202310843799.X
申请日:2023-07-11
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明属于量子点领域,具体涉及一种制备高亮度、高稳定性的钙钛矿量子点的方法,包括以下步骤:S1.甲基丙烯酸铅Pb(MAA)2的制备,S2.甲基丙烯酸铯CsMAA的制备,S3.CsPbX3钙钛矿量子点的制备称量甲基丙烯酸铅白色粉末和甲基丙烯酸铯白色粉末置于一烧瓶中,再加入油酸、油胺,环己烷,密封,超声处理10‑20分钟,形成透明澄清溶液;将上述澄清溶液在室温下通N2气,循环三次后,置于油浴中加热;之后,在搅拌下,快速注入HX水溶液,继续搅拌5‑10分钟后,停止加热,自然冷却,即可形成CsPbX3钙钛矿量子点胶体溶液。本发明能够实现高亮度、高稳定性的CsPbX3钙钛矿量子点的制备。
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公开(公告)号:CN117293157A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202310589759.7
申请日:2023-05-24
Applicant: 南昌大学 , 南昌硅基半导体科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有高色纯度的氮化镓基全彩Micro‑LED显示模组及制备方法,该制备方法首先利用MOCVD外延生长获得氮化镓基蓝光、氮化镓基绿光和氮化镓基红光三种颜色的外延片,利用光刻、ICP刻蚀和制备电极得到氮化镓基蓝光、绿光和红光三色Micro‑LED像素阵列,然后将三种颜色的氮化镓基Micro‑LED设置在驱动基板上,实现氮化镓基全彩Micro‑LED显示模组,最后在氮化镓基全彩Micro‑LED上生长介质滤波膜,该介质滤波膜具有可以同时对氮化镓基红光Micro‑LED像素和氮化镓基绿光Micro‑LED像素发出来的光过滤,实现窄发光峰的红光和绿光,同时红光和和绿光发光稳定。本发明可以提高氮化镓基全彩Micro‑LED显示模组的色纯度及稳定性。
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公开(公告)号:CN116925757A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310843799.X
申请日:2023-07-11
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明属于量子点领域,具体涉及一种制备高亮度、高稳定性的钙钛矿量子点的方法,包括以下步骤:S1.甲基丙烯酸铅Pb(MAA)2的制备,S2.甲基丙烯酸铯CsMAA的制备,S3.CsPbX3钙钛矿量子点的制备称量甲基丙烯酸铅白色粉末和甲基丙烯酸铯白色粉末置于一烧瓶中,再加入油酸、油胺,环己烷,密封,超声处理10‑20分钟,形成透明澄清溶液;将上述澄清溶液在室温下通N2气,循环三次后,置于油浴中加热;之后,在搅拌下,快速注入HX水溶液,继续搅拌5‑10分钟后,停止加热,自然冷却,即可形成CsPbX3钙钛矿量子点胶体溶液。本发明能够实现高亮度、高稳定性的CsPbX3钙钛矿量子点的制备。
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公开(公告)号:CN112466795A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011243161.5
申请日:2020-11-10
Applicant: 南昌大学
IPC: H01L21/677 , H01L33/00 , H01L25/16 , H01L25/00
Abstract: 本发明公开了一种Micro LED巨量转移方法及转移衬底,包括:S1在硅基InxGayAl1‑x‑yN外延片通过刻蚀除去部分外延层,制备周期性Micro LED发光单元的阵列;S2蓝宝石衬底通过刻蚀去部分衬底,制备与Micro LED发光单元同周期性的微坑阵列,获得转移衬底;S3在转移衬底的微坑中填涂热塑性弱连接材料;S4采用化学浸蚀方式去除部分热塑性弱连接材料;S5将S1获得的Micro LED发光单元,一次性对应地转移到在S4获得的转移衬底,去除硅基衬底后实现Micro LED发光单元的弱连接;S6采用转印的方式将弱连接Micro LED发光单元按需要进行巨量转移到驱动电路。本发明在转移衬底上通过刻蚀,微坑填入热塑性层形成弱连接结构,实现温控选择性Micro LED巨量转移及转移衬底制备。本发明具有结构稳定、易于操作等特点。
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公开(公告)号:CN108658780B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201810588390.7
申请日:2018-06-08
Applicant: 南昌大学
IPC: C07C209/00 , C07C211/04 , C09K11/06 , B82Y20/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种原位引入硫氰酸基团制备具有高荧光量子产率和稳定性的CH3NH3PbBr3量子点的方法,即在采用配体辅助沉淀法制备CH3NH3PbBr3量子点的过程中,将带有硫氰酸基团的硫氰酸铅作为铅源引入到前躯体溶液中,制备CH3NH3PbBr3量子点。制备的CH3NH3PbBr3量子点具有可协调发光,高荧光量子产率,较好的空气稳定性等优点。
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