聚合物本体异质结太阳电池及其制备方法

    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

    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。

    一种高灵敏度自滤光多波段窄谱带响应有机光电探测器

    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

    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。

    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

    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

    Inventor: 吴宏滨 李静雯

    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。

    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

    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

    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。

    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

    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

    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。

    一种可放大和检测微弱光信号的有机光电探测器阵列

    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

    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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