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刘晓东

作品数:4 被引量:6H指数:1
供职机构:北京交通大学理学院发光与光信息技术教育部重点实验室更多>>
发文基金:国家教育部博士点基金国家自然科学基金北京市自然科学基金更多>>
相关领域:理学机械工程电气工程更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇理学
  • 2篇机械工程
  • 1篇电气工程

主题

  • 2篇电池
  • 2篇太阳能电池
  • 2篇聚合物太阳能...
  • 2篇发光
  • 1篇电致发光
  • 1篇电子加速
  • 1篇异质结
  • 1篇阴极射线发光
  • 1篇有机发光
  • 1篇有机发光二极...
  • 1篇迁移
  • 1篇迁移率
  • 1篇缓冲层
  • 1篇固态阴极射线
  • 1篇固态阴极射线...
  • 1篇二极管
  • 1篇发光二极管
  • 1篇NPB
  • 1篇ALQ3
  • 1篇DPVBI

机构

  • 4篇北京交通大学

作者

  • 4篇刘晓东
  • 4篇徐征
  • 4篇赵谡玲
  • 3篇张福俊
  • 2篇宋丹丹
  • 2篇厉军明
  • 2篇王永生
  • 2篇龚伟
  • 2篇宋晶路
  • 1篇杨倩倩
  • 1篇闫光
  • 1篇高利岩
  • 1篇徐叙瑢
  • 1篇樊星
  • 1篇孔超

传媒

  • 3篇光谱学与光谱...
  • 1篇物理学报

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2011
  • 1篇2010
  • 1篇2009
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
DPVBi/Alq3基有机发光二极管中载流子复合区移动的研究被引量:1
2011年
制备了以结构ITO/PCBM∶PVK(xWt%,-40 nm)/DPVBi(30 nm)/Alq3(30 nm)/Al为基础的一系列有机发光二极管,利用电致发光光谱分析了DPVBi/Alq3基有机发光二极管中载流子复合区的移动。通过氟化锂的阴极修饰,改变了器件的载流子注入情况;通过PCBM的浓度变化,改变了载流子的输运情况,讨论了这些因素对载流子复合区形成的影响。同时通过改变对器件所加的电压,讨论了电压对载流子复合区形成的影响,并分析了其影响的本质。
闫光赵谡玲徐征张福俊孔超刘晓东龚伟高利岩
关键词:有机发光二极管电致发光迁移率
不同加速层材料对固态阴极射线发光的影响被引量:1
2009年
在固态阴极射线发光中,过热电子碰撞激发有机材料而发光,因此加速层对电子的加速能力是影响器件发光亮度的关键因素之一。分别以SiO2和ZnO作为加速层,制备出两种固态阴极射线发光器件A:ITO/MEH-PPV/SiO2/Al和B:ITO/MEH-PPV/ZnO/Al。通过理论计算比较了电子从电极注入到加速层的隧穿电流密度以及SiO2层与ZnO层的电场强度,计算结果表明:在相同驱动电压下,SiO2作为电子加速层时隧穿电流的密度要大于ZnO层的隧穿电流的密度,并且SiO2层的电场强度比ZnO层的电场强度大。实验结果表明:SiO2作为加速层的器件的发光强度高于以ZnO为电子加速层器件的发光强度。
厉军明徐征赵谡玲张福俊宋丹丹刘晓东宋晶路徐叙瑢王永生
关键词:固态阴极射线发光电子加速
NPB阳极缓冲层对反型结构聚合物太阳能电池性能的影响被引量:1
2014年
制备了给体材料为poly(3-hexylthiophene)(P3HT),受体材料为[6,6]-phenyl-C60-butyric acid methyl ester(PCBM),器件结构为ITO/ZnO/P3HT:PCBM/NPB(0,1,5,10,25 nm)/Ag的反型体异质结聚合物太阳能电池.不同厚度的N,N′-diphenyl-N,N′-bis(1-naphthyl)-1,1′-biphenyl-4,4′-diamine(NPB)阳极缓冲层被用来改善器件性能,研究了NPB阳极缓冲层对器件特性的影响.研究发现,1 nm厚的NPB改善了器件的载流子收集效率,增加了器件的短路电流与开路电压.当NPB缓冲层的厚度达到25 nm时,过厚的NPB导致串联电阻增加,使得器件特性大幅下降.通过电容-电压测试,进一步研究了不同厚度NPB对器件载流子注入与收集的影响,1 nm厚的NPB修饰并没有改善器件的载流子注入但是增加了器件对光生载流子的收集效率,过厚的NPB使得自由载流子的复合占据主导.适合厚度的NPB可以作为一种阳极缓冲层材料应用于聚合物太阳能电池提高器件特性.
龚伟徐征赵谡玲刘晓东杨倩倩樊星
关键词:聚合物太阳能电池缓冲层
活性层厚度对体异质结聚合物太阳能电池性能的影响被引量:3
2010年
制备了MEH-PPV(poly[2-methoxy-5-(2′-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene])和PCBM(1-(3-mehyloxycarbonyl)propy1-phenyl[6,6]C61)共混体系的聚合物太阳能电池。通过改变MEH-PPV∶PCBM(质量比为1∶4)混合溶液的浓度及旋涂时的转速来改变活性层的厚度,研究了器件性能随活性层厚度的变化。当旋涂速率小于4 000 r.min-1时随着厚度的减小,开路电压没有明显的变化,基本在0.8 V左右,但短路电流呈现单调上升的趋势,填充因子略有下降。当旋涂速率大于5 000 r.min-1时,开路电压和短路电流都开始下降。其中,开路电压从5 000 r.min-1时的0.78 V下降到8 000 r.min-1时的0.67 V,短路电流更是从5 000 r.min-1时的3.96 mA.cm-2下降到8 000 r.min-1时的1.76 mA.cm-2。短路电流受光吸收和载流子传输两方面的共同影响,而活性层厚度的变化使得这两方面的影响产生相悖的效果。活性层越厚,光生激子数越多,但同时内建电场变弱,而且激子解离后得到的载流子传输到相应电极的距离越长,载流子被电极收集的概率减小。开路电压的降低则源于激子在MEH-PPV和PCBM与相应电极界面处解离比重的增加。
刘晓东张福俊徐征赵谡玲宋晶路厉军明宋丹丹王永生
关键词:聚合物太阳能电池
共1页<1>
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