专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种基于苯并酰亚胺的稠环受体材料及其制备方法与应用-CN202310744424.8在审
  • 王行柱;刘志鑫;徐保民 - 南方科技大学
  • 2023-06-21 - 2023-10-13 - C07D495/22
  • 本发明公开了一种基于苯并酰亚胺的稠环受体材料及其制备方法与应用。本发明中基于苯并酰亚胺的稠环受体材料的化学式如式I所示,R1和R2每次出现,独立地选自取代或未取代的C1~30的烷基、取代或未取代的C1~30的烷氧基、取代或未取代的C2~30的炔基、取代或未取代的C6~30的芳基;Ar1和Ar2独立地选自取代或未取代的C6~30的芳基、取代或未取代的C6~30的杂芳基、取代或未取代的C8~30的稠合芳基的环状基团、取代或未取代的C6~30的稠合杂芳基的环状基团、取代或未取代的C4~30的杂环基。本发明中的基于苯并酰亚胺的稠环受体材料,在太阳能电池中具有良好的应用前景。#imgabs0#
  • 一种基于亚胺受体材料及其制备方法应用
  • [发明专利]电子传输层、电子传输材料的制备方法和应用-CN202210588491.0在审
  • 徐保民;李亚茹;章勇;吴佳汶;刘畅 - 南方科技大学
  • 2022-05-27 - 2023-09-29 - H01L31/032
  • 本申请属于光电材料技术领域,尤其涉及一种电子传输层、电子传输材料的制备方法和应用。其中,电子传输材料的制备方法,包括步骤:制备电子传输材料的前驱体溶液;将金属卤化物与所述前驱体溶液进行混合处理,退火处理,得到金属卤化物杂化的电子传输材料;其中,所述金属卤化物中金属元素选自铅、钙、铁、钴、镍、铜中的至少一种。本申请电子传输材料的制备方法,工艺简单、组分含量可控,通过调整金属卤化物的掺杂量可实现对电子传输层能带结构、表面粗糙度、亲水性的灵活调控,使电子传输层满足不同体系钙钛矿器件的应用需求,减少器件非辐射复合,降低能量损失,提高器件的光电性能。
  • 电子传输材料制备方法应用
  • [发明专利]一种核壳结构纳米颗粒的制备方法、纳米颗粒及其应用-CN202310645956.6在审
  • 徐保民;钟熊伟 - 南方科技大学
  • 2023-06-01 - 2023-09-05 - H01M4/36
  • 本发明提供了一种核壳结构纳米颗粒的制备方法、纳米颗粒及其应用。制备方法为:将纳米核颗粒和包覆前驱体置于焦耳热设备中,调节所述焦耳热设备的工作参数,快速升温,所述包覆前驱体加热熔融后将所述纳米核颗粒包覆,得到所述核壳结构纳米颗粒,所述快速升温的速度为:0.5s~2s内温度升至≥1500℃。本发明核壳结构纳米颗粒的制备方法,通过焦耳热可以快速升至高温(1500℃)还原或者融化包覆前驱体,然后将包覆前驱体蒸镀至纳米颗粒表面,从而快速得到包覆的核壳结构纳米颗粒。本发明还提供了上述方法制得的纳米颗粒及其应用。
  • 一种结构纳米颗粒制备方法及其应用
  • [发明专利]一种有机光伏电池受体材料及其制备方法和应用-CN202310280583.7在审
  • 王行柱;徐剑鹏;刘志鑫;徐保民 - 南方科技大学
  • 2023-03-14 - 2023-07-18 - C07D513/22
  • 本发明公开了一种有机光伏电池受体材料及其制备方法和应用,其包括式Ⅰ所示的化合物:R1和R2独立地选自取代或未取代的C1~30的烷基、取代或未取代的C1~30的烷氧基、取代或未取代的C2~10的烯基、取代或未取代的C2~30的炔基、取代或未取代的C6~30的芳基;A为具有1或2个F原子的取代的噻吩基团或噻吩腈基团;X为卤素。本发明的有机受体材料可溶于氯仿、氯苯等常用溶剂,易加工;极大地提高了光吸收能力,优化薄膜形态和降低器件非辐射复合损失,又避免了现存高效率器件存在较大的非辐射重组能量损失等缺点,实现了效率超过16%的有机光伏电池,对制备低成本、大面积、高效率电池器件具有重要意义。
  • 一种有机电池受体材料及其制备方法应用
  • [发明专利]钙钛矿薄膜及其制备方法和太阳能电池-CN202111650170.0在审
  • 徐保民;王登;王行柱;陈家邦;胡杭;徐剑鹏;张继尧 - 南方科技大学
  • 2021-12-29 - 2023-07-11 - H10K71/12
  • 本申请涉及钙钛矿太阳能电池技术领域,提供了一种钙钛矿薄膜的制备方法,包括以下步骤:配制钙钛矿前驱体溶液;将添加剂与钙钛矿前驱体溶液进行混合处理,得到的混合液;将混合液涂覆在基底上,进行反溶剂处理和退火处理,得到钙钛矿薄膜;其中,添加剂由阴离子和阳离子组成,在退火处理的过程中,添加剂的阴离子和阳离子占据钙钛矿的晶格格位,然后挥发,钙钛矿的离子回到被占据的晶格格位。本申请通过采用添加剂辅助,可形成稳定的纯立方相钙钛矿薄膜,可以避免形成混相的钙钛矿,而且该添加剂辅助形成的钙钛矿薄膜为全溶液加工制备,制备条件便于调节,且所使用的设备简单。
  • 钙钛矿薄膜及其制备方法太阳能电池
  • [发明专利]一种非富勒烯受体材料及其制备方法和应用-CN202310282263.5在审
  • 王行柱;刘志鑫;徐保民 - 南方科技大学
  • 2023-03-21 - 2023-07-04 - C07D495/22
  • 本发明属于光电材料技术领域,具体涉及一种非富勒烯受体材料及其制备方法和应用。本发明在小分子稠环骨架中引入酯基和延长共轭长度,设计合成一系列A‑DA’D‑A型小分子受体材料。本发明中的小分子受体材料平面性好,成膜性优异,吸光能力强,在紫外‑可见光区域具有更强的吸收,与现有的常见PM6:L8‑BO等二元体系具有更加匹配的能级,能获得更高的开路电压和光电转换效率。在制备高开路电压和高能量转换效率的大面积有机太阳能电池、有机光探测器、有机场效应晶体管和有机发光二极管等领域均有很好的应用前景。
  • 一种非富勒烯受体材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种有机受体材料及其制备方法和应用-CN202310285499.4在审
  • 王行柱;刘志鑫;徐保民 - 南方科技大学
  • 2023-03-15 - 2023-07-04 - C07D513/22
  • 本发明公开了一种有机受体材料及其制备方法和应用,其包括具有如式(Ⅰ)所示的化合物;其中,R1和R3独立地选自取代或未取代的C1~30的烷基、取代或未取代的C1~30的烷氧基、取代或未取代的C2~10的烯基、取代或未取代的C2~30的炔基、取代或未取代的C6~30的芳基;R2选自取代或未取代的C6~30的芳基、取代或未取代的C6~30的杂芳基;A1和A2独立地选自取代或未取代的C6~30的芳基、取代或未取代的C6~30的杂芳基。本发明有机受体材料极大地提高了器件电荷分离与传输效率,实现了效率超过17%的有机太阳能电池,对制备大面积、高效率电池器件具有重要意义。
  • 一种有机受体材料及其制备方法应用
  • [发明专利]钙钛矿光电功能材料、制备方法及其应用-CN202111582716.3在审
  • 徐保民;吴佳汶;陈石;陈家邦 - 南方科技大学
  • 2021-12-22 - 2023-06-30 - H10K85/30
  • 本申请属于光电功能材料技术领域,尤其涉及一种钙钛矿光电功能材料、制备方法及其应用。其中,本申请第一方面提供了一种钙钛矿光电功能材料,包括钙钛矿基体和对钙钛矿基体改性的钙钛矿类似物;其中,钙钛矿类似物为M(B1X13)y;其中,M为有机小分子基团,X1为一价阴离子,B1为二价金属阳离子;0y≤3。本申请提供的钙钛矿光电功能材料具有优良的电化学性能,很高的载流子迁移率,高的空穴率,高的摩尔消光系数,良好的两极电荷传输性,电子与空穴等在钙钛矿基光电功能材料中的寿命较长,载流子扩散长度优异,使得电荷分离更加容易。
  • 钙钛矿光电功能材料制备方法及其应用
  • [发明专利]纯有机钙钛矿材料及其制备方法-CN202111599089.4在审
  • 徐保民;张罗正 - 南方科技大学
  • 2021-12-24 - 2023-06-27 - C07D241/12
  • 本申请涉及钙钛矿材料技术领域,尤其涉及一种纯有机钙钛矿材料及其制备方法。该纯有机钙钛矿材料的化学结构通式为ABX3;其中,A为含有双键和/或芳香环的共轭结构二价有机阳离子,B为NH4+,X为一价的卤素阴离子和/或类卤素阴离子。本申请的纯有机钙钛矿材料,通过该A的共轭度较高的二价有机阳离子代替此前有机阳离子,并使用NH4+代替传统金属基钙钛矿材料中的金属离子,使得本申请的纯有机钙钛矿材料的带隙大幅降低,光吸收可以延伸至可见光区域,从而形成能带间隙低的、在可见光区域有光响应的纯有机钙钛矿材料。
  • 有机钙钛矿材料及其制备方法
  • [发明专利]一种受体材料及其合成方法和应用-CN202310324472.1有效
  • 王行柱;刘志鑫;徐保民 - 南方科技大学
  • 2023-03-30 - 2023-06-13 - C07D495/22
  • 本发明公开了一种受体材料及其合成方法和应用,其中受体材料的合成方法包括S1.将式I所示化合物和LiAlH4反应,得式II所示化合物;S2.将式II所示化合物和1,10‑菲啰啉‑5,6‑二酮反应得式III所示化合物;S3.将式III所示化合物和三氯氧磷、N,N‑二甲基甲酰胺反应,得式IV所示化合物;S4.将式IV所示化合物和5,6‑二卤‑3‑(二氰基亚甲基)靛酮反应即得。本发明提供的受体材料,能够有效提高包括该受体材料的OPV的开路电压和光电转化效率。本发明还提供了包括上述受体材料的有机光伏电池以及有机光伏电池的制备方法。
  • 一种受体材料及其合成方法应用
  • [发明专利]一种全有机钙钛矿材料及其制备方法-CN202310158138.3在审
  • 徐保民;张罗正;王行柱;刘志鑫 - 南方科技大学
  • 2023-02-20 - 2023-06-09 - C07D213/38
  • 本申请涉及钙钛矿材料技术领域,提供了一种全有机钙钛矿材料及其制备方法,其结构通式为ABX3,A为含有吡啶环的二价阳离子,B为N2H5+,X为卤素阴离子和/或类卤素阴离子。本申请提供的全有机钙钛矿材料,结构通式为ABX3,其在现有钙钛矿材料的分子结构基础上,通过采用含有吡啶环的二价阳离子代替有机阳离子,在A位引入含有吡啶环的二价阳离子,提高全有机钙钛矿材料内的离子间作用力,同时使用N2H5+代替现有的钙钛矿材料中的铵根离子,增强氢键作用力,可使本申请的全有机钙钛矿材料的带隙大幅降低,从而光吸收可以延伸至长波紫外甚至可见光区域,因此,本申请的新型全有机钙钛矿在窄带隙光电领域具有很好的应用前景。
  • 一种有机钙钛矿材料及其制备方法

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