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PbS量子点墨水、制备方法及在太阳能电池中的应用-CN202211460167.7有效
  • 马万里;刘洋;刘泽柯;吴浩 - 苏州大学
  • 2022-11-21 - 2023-06-06 - C09D11/50
  • 本发明公开了一种PbS量子点墨水、制备方法及在太阳能电池中的应用。将碘化铅,N,N‑二苯基硫脲和有机小分子加入到反应容器中,加入N,N‑二甲基甲酰胺,搅拌得到澄清透明状前驱体溶液,注射丁胺,反应结束后再加入甲苯,经后处理,得到PbS量子点,溶解于N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中,得到PbS量子点墨水,并以PbS量子点为活性层制备PbS量子点太阳能电池。本发明通过引入不同有机小分子,在丁胺的作用下,一步直接制备得到高度钝化的PbS量子点墨水,大幅度降低了PbS墨水的缺陷态,将其应用于PbS量子点太阳能电池器件,获得了效率超过10%的最低电压损失,太阳能电池器件的性能得到显著提高。
  • 一种pbs量子墨水制备方法太阳能电池中的应用
  • [发明专利]一种硫化铅胶体量子点导电墨水、太阳能电池及其制备方法-CN202111364841.7有效
  • 马万里;陈毅帆;史国钲;房诗雯;刘泽柯 - 苏州大学
  • 2021-11-17 - 2023-04-07 - C09D11/52
  • 本发明公开了一种硫化铅胶体量子点导电墨水、太阳能电池及其制备方法。本发明采用在硫化铅量子点导电墨水加入不同内在偶极动量的巯基剂的技术方案,调控硫化铅量子点在墨水溶液中的耦合力,并将其用于印刷制备胶体量子点光伏器件。本发明利用导电墨水中量子点表面配位化学对其表面静电双电层结构的影响规律,解决了量子点光伏器件面向产业化必须攻克的印刷浆料问题,获得了具有高耦合的量子点导电墨水,建立量子点表面化学与胶体耦合力的内在关联;依据量子点表面条件与自组装过程之间的动力学因素关联性,提供导电墨水的快速打印制备方法,制备得到基于快速打印技术的量子点太阳能电池,有利于推动量子点光伏电子器件的规模化、产业化。
  • 一种硫化铅胶体量子导电墨水太阳能电池及其制备方法
  • [发明专利]一种硫化铅量子点/聚合物杂化太阳能电池及其制备方法-CN202111189443.6在审
  • 马万里;陈毅帆;刘泽柯;王潇;史国钲 - 苏州大学
  • 2021-10-12 - 2022-02-08 - H01L51/48
  • 本发明公开了一种硫化铅量子点/聚合物杂化太阳能电池及其制备方法。依据量子点/聚合物界面对光伏电池电荷传输性质的影响,将油酸包裹的硫化铅量子点固体配制成正己烷溶液,直接旋涂至活性层上得到PbS‑OA薄膜,再以异丙醇为溶剂,配制有机配体试剂进行固相配体交换处理,得到有机配体钝化的辅助界面层,实现了减少能带弯曲、抑制电荷积累以及促进跨异质结的电荷转移,并最终对量子点太阳能电池的载流子动力学、光电特性产生影响,为提升硫化铅/聚合物杂化太阳能电池体系提供了崭新的器件结构。本发明结合不同的有机官能团对辅助界面层的组分进行多方位设计,有望在获得量子点杂化电池的基础上,实现高效近红外量子点光伏器件的制备。
  • 一种硫化铅量子聚合物太阳能电池及其制备方法
  • [发明专利]一种卤素掺杂的铅氧族化合物纳米晶及其制备方法和用途-CN201610155626.9有效
  • 马万里;刘泽柯 - 苏州大学
  • 2016-03-18 - 2017-03-22 - H01L31/0312
  • 本发明公开了一种卤素掺杂的铅氧族化合物纳米晶及其制备方法和用途。具体而言,本发明的方法包括以下步骤1)利用铅试剂、油酸和1‑十八烯制备铅前驱体;2)利用三甲基硅烷基卤族化合物、二(三甲基硅烷基)氧族化合物、1‑十八烯和步骤1)中得到的铅前驱体进行反应;3)通过后处理得到卤素掺杂的铅氧族化合物纳米晶。本发明使用了含卤族元素的前驱体,与含氧族元素的前驱体具有良好的相容性,几乎可以任意互溶,制备方法简单、易行。与传统的肖特基结构相比,大幅提高器件的开路电压和短路电流,同时保证填充因子只有极小的衰减,转换效率提高了将近75%。
  • 一种卤素掺杂铅氧族化合物纳米及其制备方法用途

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