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公开(公告)号:CN105384767A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510664416.8
申请日:2015-10-13
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02E10/549 , C07F7/1892 , C07F7/1804 , C08G61/126 , C08L65/00 , H01L51/0043
Abstract: 本发明公开了一类基于S,S-二氧-二苯并噻吩鎓盐的聚合物前躯体单体、聚合物及其制备方法与应用。本发明的聚合物作为光伏器件的阴极界面修饰层时,可以在活性层与阴极之间形成界面偶极作用,从而降低阴极的有效功函数,提高开路电压;聚合物具有较深的最低非占有分子轨道(LUMO)能级,可与活性层的电子受体形成良好的欧姆接触,促进电子的抽取,提高短路电流;聚合物自由移动的对离子可对电子受体PCBM进行n-型掺杂,形成[PCBM]-,提高电子的传输效率。聚合物可溶解于二甲基亚砜(DMSO)、甲醇、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)等极性溶剂中,因此在构筑多层器件时聚合物层与活性层之间不会发生界面混合现象。
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公开(公告)号:CN105001233A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510200637.X
申请日:2015-04-23
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07D495/04 , C07D495/14 , C08G61/12 , H01L51/54
CPC classification number: C07D495/04 , C07D495/14 , C08G61/126 , C08G2261/3243 , C08G2261/3246 , H01L51/0074 , H01L51/5012
Abstract: 本发明公开双S,S-二氧-二苯并噻吩并五元环单体及其制备方法与聚合物。所述双S,S-二氧-二苯并噻吩并五元环中双砜基的存在更加有利于提高分子的电子亲和势,在五元环上引入烷基链可以显著改善单体在有机溶剂中的溶解性,同时也可以避免烷基链的位置对聚合反应带来的位阻影响。较大的共轭平面可以提高聚合物的空穴和电子传输性能。双S,S-二氧-二苯并噻吩并五元环单体通过Suzuki、Stille、Yamamoto聚合反应可获得均聚物或共聚物。该系列聚合物在有机溶剂中有良好的溶解性,适合于溶液加工。在有机发光显示、有机光伏电池以及有机场效应管领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN102386336A
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201110309043.4
申请日:2011-10-12
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: H01L51/4253 , B82Y10/00 , C08G61/126 , C08G2261/3223 , C08G2261/91 , C08L65/00 , H01L51/0036 , H01L51/0039 , H01L51/0047 , H01L51/441 , Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 本发明提供一种倒置结构的聚合物本体异质结太阳电池及其制备方法,聚合物本体异质结太阳电池包括依次层叠的玻璃衬底、阴极、阴极界面层、光活性层和阳极,在阴极与光活性层之间设阴极界面层。所述方法将作为阴极界面层的含有极性基团或离子性基团的极性单元的共轭聚合物,或者其对应的聚电介质溶于极性有机溶剂中制备成溶液,溶液浓度为0.0001-0.10克/立方厘米;并将该溶液采用旋涂、刷涂、喷涂、浸涂、辊涂、丝网印刷、印刷或喷墨打印方式在阴极上形成阴极界面层。本发明可大幅提高聚合物本体异质结太阳电池的性能和并延长其寿命;本发明采用溶液加工技术,制备工艺简单,制作成本低。
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公开(公告)号:CN101483221A
公开(公告)日:2009-07-15
申请号:CN200910036821.X
申请日:2009-01-20
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明提供了一种聚合物本体异质结太阳电池及其制备方法,所述聚合物本体异质结太阳电池由玻璃衬底、阳极、阳极缓冲层、光活性层、阴极界面层和阴极依次层叠构成,所述阴极界面层采用含有极性基团或离子性基团的极性单元的共轭聚合物,或者其对应的聚电介质构成。所述方法将作为阴极界面层的聚合物溶于极性有机溶剂中制备成溶液,溶液浓度为0.0001-0.05克/立方厘米;并将该溶液采用旋涂、刷涂、喷涂、浸涂、辊涂、丝网印刷、印刷或喷墨打印方式在光活性层(4)上形成阴极界面层(5)。本发明可大幅提高聚合物本体异质结太阳电池器件的性能,尤其是开路电压这一重要指标;采用溶液加工技术,制备工艺简单,制作成本低。
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公开(公告)号:CN115513393B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202211079827.7
申请日:2022-09-05
Abstract: 本发明公开了一种短波红外发光有机二极管及其制备方法;其光辐射层包括受体‑给体‑受体结构(A‑D‑A)或者受体‑π‑给体‑π‑受体结构型(A‑π‑D‑π‑A)的有机共轭分子。本发明的有机发光二极管的电致发光波长范围处于1‑3微米区间的短波红外波段,具有高辐射度(>1瓦/球面度/平方米)、低驱动电压(0.8‑5伏特的启亮电压)、耐受高电流密度(可达安/平方厘米量级)、高辐照度(>0.5毫瓦/平方厘米)、低效率滚降以及光谱可连续调整、结构简单、工作寿命长、可溶液加工、可大面积加工等特点。
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公开(公告)号:CN113972322B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202111155401.0
申请日:2021-09-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提供了一种高灵敏度自滤光多波段窄谱带响应有机光电探测器。所述光电探测器,由衬底、电极、有机电子给体(或受体)半导体层、有机电子受体(或给体)半导体层和电极依次层叠构成。其特征在于,在不需要额外的光学滤光片或其它滤光系统的情况下,通过切换器件的探测方向,实现对紫外-可见光-近红外不同波段的光信号高灵敏和高选择性的探测。该有机光电探测器所使用的半导体层和半导体,为光学吸收互补的电子给体型/受体型,或者受体型/给体型有机半导体材料,通过溶液旋涂,刮涂,丝网印刷,喷墨打印,喷涂或者真空热蒸镀成膜加工获得。
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公开(公告)号:CN116017991A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211591796.3
申请日:2022-12-12
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于复合电荷阻挡层的紫外-可见-近红外超宽光谱响应有机光探测器件。有机光探测器的器件结构,由基底衬底、第一电极、第一电荷阻挡层、本体异质结光敏层、第二电荷阻挡层和第二电极依次层叠构成。在光照条件下,有机探测器的光敏层吸收光子并转化为电子被两端电极吸收,完成光电转化过程。第一电荷阻挡层是由金属氧化物氧化锌和含有简单脂肪胺基团的有机聚合物PEIE共混形成的薄膜。相较于具有由纯氧化锌材料制成的电荷阻挡层的探测器件,具有混合材料电荷阻挡层的有机光探测器其‑0.1V的反向偏压下,暗电流密度由1×10‑8Acm‑2降低至1.8×10‑10A cm‑2,探测率高达4.2×1013Jones。
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公开(公告)号:CN115988890A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211656222.X
申请日:2022-12-22
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明设计了一种适用于光通信系统的全波段/双波段/单波段有机光探测器。有机光探测器的器件结构,由基底衬底、第一电极、第一电荷阻挡层、有机本体异质结光敏层、第二电荷阻挡层、电极依次层叠构成。在工作条件下,有机探测器的光敏层吸收光子并转化为电子被两端电极吸收,完成光电转化过程。通过控制光敏层厚度,控制不同波段的光生激子在器件中的分布,进而调节不同波段光的光电转化效率。该有机光探测器所使用的半导体层和半导体,通过溶液旋涂,刮涂,丝网印刷,喷墨打印,喷涂或者真空热蒸镀成膜加工获得。由此方法得到的光通信系统,可以在不需要外加滤光片的情况下实现高灵敏度、高精确度和高选择性的光信息传输过程。
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公开(公告)号:CN115623800A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211176471.9
申请日:2022-09-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于有机半导体异质结实现近红外光可视化的光学上转换器件。所述光学上转换器件,衬底/第一电极/第一阴极界面层/发光层/空穴传输层/光敏层/第二阴极界面层/第二电极依次层叠而成;或衬底/第一电极/第一阳极界面层/发光层/电子传输层/光敏层/第二阳极界面层/第二电极依次层叠而成。在这种结构中,发光层更加靠近透明电极,减少了幅出光的损失;同时,通过材料的选择,可以调节吸收光及可见光波长,为不同场景下的使用提供了便利。该光学上转换器件所使用的半导体层和半导体,通过溶液旋涂,刮涂,丝网印刷,喷墨打印,喷涂或者真空热蒸镀成膜加工获得。
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公开(公告)号:CN114122054A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111267019.9
申请日:2021-10-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提供了一种可放大和检测微弱光信号的有机光电探测器阵列。该阵列由基底、第一电极、界面层、光吸收活性层、界面层和第二电极依次层叠构成,在衬底上制备出多于两个基本器件单元,通过将器件单元用导线依次串联,形成一串联式检测阵列。在工作条件下,该阵列中的所有器件单元能将检测到的微弱光信号转换为电压信号,并实现光电压幅度的倍增,倍增数与串联的基本器件单元数大致相同。由此方法获得的有机光电探测器阵列,可以在不需要额外电信号放大器或系统的情况下,直接将微弱光信号检测、转换成电信号放大输出,从而大幅度缩小探测器阵列占用的几何尺寸,简化了产品设计,在可穿戴电子设备领域有很强的通用性和兼容性。
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