[发明专利]一种基于光学微腔效应的近红外柔性探测器及其制备方法在审
申请号: | 202010336241.9 | 申请日: | 2020-04-24 |
公开(公告)号: | CN111490167A | 公开(公告)日: | 2020-08-04 |
发明(设计)人: | 张磊;宛晨;黄江;贾晓伟 | 申请(专利权)人: | 电子科技大学 |
主分类号: | H01L51/42 | 分类号: | H01L51/42;H01L51/44;H01L51/46;H01L51/48 |
代理公司: | 成都弘毅天承知识产权代理有限公司 51230 | 代理人: | 李颖 |
地址: | 611731 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 光学 效应 红外 柔性 探测器 及其 制备 方法 | ||
1.一种基于光学微腔效应的近红外柔性探测器,包括玻璃基板(1),其特征在于,所述玻璃基板(1)上贴有柔性衬底(2),所述柔性衬底(2)上镀有透明导电电极ITO(3),所述透明导电电极ITO(3)自下而上依次旋涂有电子传输层(4)、有机功能层(5)、空穴传输层(6),所述空穴传输层(6)上镀有金属电极层(7),所述述柔性衬底(2)包括:
a:塑料衬底;
b:不锈钢衬底;
c:超薄玻璃衬底;
d:纸质衬底;
e:生物复合薄膜衬底。
2.根据权利要求1所述的基于光学微腔效应的近红外柔性探测器,其特征在于,所述塑料衬底包括半结晶热塑性聚合物、非结晶聚合物和非结晶高玻璃化转变温度聚合物。
3.根据权利要求2所述的基于光学微腔效应的近红外柔性探测器,其特征在于,所述半结晶热塑性聚合物包括PET、PEN、PEEK、VHB和PDMS,所述非结晶聚合物包括PC、PES非结晶热塑性塑料,所述非结晶高玻璃化转变温度聚合物包括PAR、PCO、PNB和PI。
4.根据权利要求1所述的基于光学微腔效应的近红外柔性探测器,其特征在于,所述透明导电电极ITO(3)的原料为氧化铟锡、金、银、铝电极、银纳米线和导电高分子薄膜中的任意一种,且其厚度为2~30nm。
5.根据权利要求1所述的基于光学微腔效应的近红外柔性探测器,其特征在于,所述电子传输层(4)的原料组成为PEIE,PC61BM、TiO2和ZnO中的任意一种。
6.根据权利要求1所述的基于光学微腔效应的近红外柔性探测器,其特征在于,所述有机功能层(5)为有机给受体材料体异质结PBTTT:PCBM,P3HT:PCBM和C60:CuPc,厚度为100nm~200nm。
7.根据权利要求1所述的基于光学微腔效应的近红外柔性探测器,其特征在于,所述空穴传输层(6)的原料组成为MnO3、PEDOT:PSS、CuSCN、CuI和NiOm(m=2或4)中的任意一种。
8.一种基于光学微腔效应的近红外柔性探测器的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
1):在玻璃基板(1)上粘贴一层柔性衬底(2);
2):在柔性衬底(2)上蒸镀一层透明金属电极层(7);
3):在透明导电电极ITO(3)上旋涂一层电子传输层(4),退火备用;
4):将有机给受体溶液溶液旋涂于电子传输层(4)上,形成有机功能层(5),退火备用;
5):在有机功能层(5)上蒸镀MnO3,形成空穴传输层(6);
6):在空穴传输层(6)上蒸镀金属电极层(7)。
9.根据权利要求8所述的基于光学微腔效应的近红外柔性探测器,其特征在于,步骤6)中的金属电极为银电极。
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