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公开(公告)号:CN118392954A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410376299.4
申请日:2024-03-29
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N27/26 , B82Y15/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N27/414
Abstract: 本发明涉及一种无声传译传感器件制备方法及无声传译传感器,其中,方法包括(1)以硅片作为材料基底;(2)对所述硅片进行预处理;(3)对预处理后的硅片进行硅线刻蚀,在所述硅片上刻蚀出硅纳米阵列;(4)对硅线刻蚀后的具有硅纳米阵列的硅片再切割成小片;(5)在具有硅纳米阵列的小片上、下表面上构造正、负极电极,并将导线嵌入所述正、负电极中,完成无声传译传感器件制备。本发明构建的无声传译传感器灵敏度较高,能在极短时间内完成数据的采集,基于无声传译传感器构建的无声传译传系统采用神经网络能够对采集的数据进行较好的识别。
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公开(公告)号:CN116397330A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310277388.9
申请日:2023-03-21
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于光电材料领域,具体涉及一种锑离子掺杂无铅钙钛矿材料及其制备方法。该Sb5+离子掺杂无铅钙钛矿材料的通式为Cs2M1M2A6(xSb5+),M1为Na+或Ag+,M2为In3+或Bi3+,A为Cl‑或Br‑。本发明还公开了该类材料的制备方法:将称量好的原料置于反应釜的聚四氟乙烯内衬中,加入适量盐酸溶液,经反应后,通过缓慢降温结晶的方法得到单晶样品。通过调控不同部位的离子以及Sb5+的掺杂浓度,一方面得到了具有高性能发光,量子效率超过90%的无铅钙钛矿材料,另一方面得到了带隙可降低至1.24eV的无铅钙钛矿材料。这对钙钛矿发光材料和钙钛矿光伏材料的商业化具有深远的意义。
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公开(公告)号:CN116381308A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310264344.2
申请日:2023-03-19
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种实时监测水伏器件电压分布的装置及方法,包括容纳槽,其用于盛放液体,所述容纳槽设有上盖,所述容纳槽内还设有固定部,待测水伏器件通过所述固定部设置在所述容纳槽内;图像采集单元,其用于采集待测水伏器件的实时影像;检测单元,其包括万用表及检测探头,所述万用表和检测探头相连,测试时所述检测探头和待测水伏器件相连;控制单元,其与图像采集单元和检测单元相连,通过比对V‑T曲线和实时影像图,获得待测水伏器件的实时电压分布情况。本发明能够对待测水伏器件的实时电压进行精准监测,并能够采集待测水伏器件毛细区域的实时爬升影像,从而能够探究其电压和毛细区域的关系,获得待测水伏器件的较为准确的电压分布情况。
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公开(公告)号:CN115765522A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211346489.9
申请日:2022-10-31
Applicant: 苏州大学 , 苏州思萃新能源光电技术研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高效硅基水伏器件及其制备方法,所述硅基水伏器件从上至下由正极电极、空穴选择性传输层、硅纳米结构、硅基底以及负极电极组成,所述硅纳米结构的顶端部分嵌入所述空穴选择性传输层中。本发明在硅纳米结构/正极界面引入空穴选择性传输层,利用高功函数空穴选择传输层在界面形成的内电场阻止电子向正极的迁移,实现空穴的选择性传输,降低界面复合损失以提高电荷的分离和收集效率;同时,引入的空穴选择性传输层,实现了硅纳米结构与正极由点接触向面接触转变,降低了正极界面的接触电阻,进一步促进空穴在界面处的高效传输,从而增大了电极对空穴的收集效率,在上述协同作用下,有效提高硅基水伏器件的电学性能。
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公开(公告)号:CN113234249B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202110730926.6
申请日:2021-06-29
Applicant: 苏州大学
IPC: C08J7/048 , C08L67/02 , C09D5/32 , C09D127/12 , C09D133/04 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种引入纳米氧化锌保护的封装材料及其制备方法,该封装材料包含纳米氧化锌的树脂层、二氧化钛树脂层及基底,其制备方法主要包括以下步骤:(1)将氟碳、丙烯酸树脂、异氰酸酯、丙二醇甲醚醋酸酯(PGMEA)、含二氧化钛的第一色浆、分散剂、环氧树脂、流平剂、催化剂和溶剂混合均匀,涂覆在PET薄膜上,烘干;(2)将氟碳、丙烯酸树脂、异氰酸酯、PGMEA、含纳米氧化锌的第二色浆、分散剂、环氧树脂、流平剂、催化剂和溶剂混合均匀,均匀涂覆在步骤(1)所得的薄膜涂层上方,烘干得到引入纳米氧化锌保护的封装材料。通过引入的纳米氧化锌吸收高能量的紫外线保护内层二氧化钛,此外,增透树脂的添加增加了薄膜对其他波段的光的透过率,提高光利用率。
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公开(公告)号:CN108258133B
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201810058066.4
申请日:2018-01-22
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿发光二极管,包括自下而上依次设置的阳极衬底、空穴传输层、空穴修饰层、活性发光层、电子传输层、阴极修饰层以及阴极电极,空穴修饰层的材质为[9,9‑二辛基芴‑9,9‑双(N,N‑二甲基胺丙基)芴]、聚乙烯亚胺等;性发光层的材质为钙钛矿,钙钛矿选自MAPbCl3、MAPbBr3、MAPbI3、FAPbCl3、FAPbBr3、FAPbI3、CsSnCl3、CsSnBr3、CsSnI3、CsPbClxBr3‑x和CsPbBrxI3‑x中的一种或几种,其中,x=0‑3。本发明还提供了一种其制备方法:在阳极衬底上自下而上依次形成空穴传输层、空穴修饰层、活性发光层、电子传输层、阴极修饰层和阴极电极,封装后形成钙钛矿发光二极管。本发明采用双亲的空穴修饰层修饰空穴传输层,以平衡载流子的注入来制备高效率的薄膜钙钛矿发光二极管。
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公开(公告)号:CN109585694A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811390964.6
申请日:2018-11-21
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种全无机卤化铅钙钛矿发光二极管,包括按层状结构依次设置的导电衬底、载流子传输层、电极修饰层和电极,所述载流子传输层中间设置有活性发光层,所述活性发光层为部分卤化铅被碱土金属卤化物替代的卤化铅钙钛矿。本申请通过碱土金属取代部分钙钛矿中的卤化铅,一方面钙钛矿中溴缺陷态形成能变高,意味着溴缺陷更难形成,所以钙钛矿的缺陷态明显减少,荧光增强。另一方面,薄膜的形貌明显改善,孔洞减少,漏电流降低,同时因为荧光增强,所以亮度提高,最终整个器件的效率提升。
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公开(公告)号:CN104051580A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410328758.8
申请日:2014-07-10
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: Y02E10/50 , Y02P70/521 , H01L31/1804 , H01L31/02363 , H01L31/04 , H01L31/1868
Abstract: 本发明公开了一种硅太阳能电池及其制备方法,其中硅太阳能电池的制备方法包括如下步骤:S1.提供冶金级硅晶圆衬底,并对其进行清洗;S2.刻蚀,并纯化处理;S3.对硅纳米阵列的表面进行形貌修饰;S4.对硅纳米阵列的表面进行形貌修饰;S5.涂覆共轭有机物。本发明的硅太阳能电池的制备方法将冶金级硅材料应用到太阳能电池制备中,其充分利用了湿法金属辅助化学刻蚀技术对冶金级硅材料进行表面形貌、以及表面纯化处理形成硅纳米结构。同时对有机材料对硅纳米结构进行钝化处理,提高了冶金级硅电池的电学,光学性能,改善了电荷分离及传输等性能。通过对有机-无机物杂化异质结的修饰改性提高电池的稳定性,增强了太阳能电池的电荷传输能力。
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公开(公告)号:CN103400941A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310336377.X
申请日:2013-08-05
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于杂多酸阳极修饰层的有机太阳能电池及其制备方法,所述电池分为反结构以及正结构太阳能电池,其中阳极修饰层为杂多酸材料。本发明利用杂多酸材料完美的晶体结构特性,减少了电池器件缺陷态的数目,更有利于电荷的传输,并且电池性能在空气中呈现较好的稳定性;并且杂多酸易溶于异丙醇、乙醇等溶剂中形成均一、稳定的溶液,此溶液形成的薄膜在可见光区域的透光率较高,更有利于光子的吸收。本发明具有制备工艺简单,制备温度低(常温)等优点,有利于大幅度降低有机太阳能电池的成本。
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公开(公告)号:CN101777427B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010105249.0
申请日:2010-01-29
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 本发明涉及一种太阳能电池部件及其制备方法,公开了一种凝胶电解质及其制备方法,所述凝胶电解质,按照重量比,所述凝胶电解质由5-70份聚离子液体,15-90份非聚合型离子液体,0.5-5份碘化物,0.5-5份添加剂和0.5-10份碘单质组成。而本发明使用的系列聚离子液体含量最高达50%-70%,相容性仍很好,并呈现固态,同时,因其具有离子型结构,可以使电解质保持较高的电导率和碘的迁移率;而且不含有任何的传统有机溶剂,不会对环境造成污染,不易泄露。本发明所述凝胶电解质容易获得,价格低廉,易封装,电池的稳定性很高,电池效率很高,电池组装程序少,成本低。
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