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中国科学院大连化学物理研究所开发分子胶水界面锚定技术实现高效大面积钙钛矿组件涂布印刷制备(图)
分子 界面 太阳 电池
2025/4/20
2025年4月17日,中国科学院大连化学物理研究所太阳能研究部薄膜硅太阳电池研究组(DNL1606组)杨栋研究员和刘生忠研究员团队在钙钛矿太阳能电池规模化制备方面取得新进展,开发分子胶水界面锚定技术,实现了高效、大面积钙钛矿组件涂布印刷制备。

中国科学院化学研究所宋延林/李会增团队发展出“一版多印”印刷制备光电器件新方法(图)
宋延林 李会增 光电器件 集成
2025/3/26
液体在固体表面的润湿行为是印刷过程中的关键因素,对于功能材料的精确印刷制备与图案化具有重要意义。通过精确控制液体的润湿状态,深入研究并利用液体的润湿特性,特别是通过调节表面能实现润湿状态的转变,能够为高精度印刷、柔性电子器件的制造以及多功能材料的集成提供有效解决方案,推动印刷技术在先进制造领域的创新应用。

钙钛矿太阳能电池不断提高的能量转换效率对于光伏行业的发展具有重要意义。金属有机-无机杂化钙钛矿材料因其出色的光电性质成为钙钛矿太阳能电池的关键组成部分。然而,相比于旋涂制备,印刷方法(如刮涂、狭缝涂布等)涂膜过程中的流变学行为更为复杂,对薄膜结晶过程缺乏精细调控,导致薄膜形貌较差,进而限制了印刷制备的光伏器件光电转换效率的提升。因此,设计适用于印刷制备的钙钛矿前驱体墨水对提升器件性能有着重要的意义...

人类获取的信息70%以上来源于视觉,眼睛作为生物采集的关键感知器官之一,具有极高的研究价值。其中,眼动追踪传感器在无干扰、隐蔽监测人类视觉行为方面展现出巨大潜力。目前,大多数眼动追踪设备依赖复杂的传感系统,图像处理过程繁琐且设备体积较大;而基于隐形眼镜的侵入式方案虽然具备一定的便携性,但其测量精度有限,并可能引发异物引入的不适感。因此,探索一种高成本效益、操作便捷、高精度追踪眼球信号策略具有重要意...

中国科学院化学研究所宋延林/苏萌团队在印刷胶体晶体的多维共振性质调控方面取得新进展(图)
宋延林 苏萌 晶体 颗粒
2025/2/27
胶体晶体由周期性排列的颗粒构成,可以产生强烈的光与物质相互作用,在成像、显示、传感等领域有广泛的应用。但其共振性质的精细调控通常需要多个微纳结构参数的同时优化,过程复杂且难以满足多功能、多通道光学器件集成的应用需求。因此,探究简单、便捷的新策略,实现胶体晶体的多维共振性质的协同调控至关重要。

随着有机半导体材料的不断发展,有机薄膜太阳能电池的光电转化效率已超过20%。然而,目前高效率的有机太阳能电池均采用正置器件结构,即光活性层处于透明电极/空穴传输层(HTL)以及电子传输层(ETL)/金属电极之间。与正置结构相对的倒置结构电池可使用高功函顶电极,因而与印刷工艺更兼容。此外,倒置结构电池避免使用吸湿性PEDOT:PSS,具有潜在的长期稳定性。尽管有上述这些优势,倒置有机太阳能电池的光电...

中国科学院科学家利用新型皮革基微结构表面丝网印刷技术制备出阵列式电子皮肤(图)
结构 电子 柔性 传感器件
2024/12/8
2024年来,电子皮肤作为新兴的柔性传感器件,具有仿皮肤的结构和功能,在健康医疗、触觉反馈仿生电子、机器人等领域具有重要应用价值。电子皮肤在机器人触觉感知方面的作用尤为关键,搭建了人-机-物交互的桥梁,通过独特的触觉通道赋予机器人更丰富的感知能力,在提高人机交互的舒适性和安全性方面展现出潜力。为在复杂环境中准确感知并响应,电子皮肤应拥有超宽量程、高线性度、高一致性等特性。当前,普遍采用的技术路径是...

MLCC关键制造环节——丝网印刷内电极(图)
MLCC 丝网印刷 电极
2024/10/15

中国科学院化学所在印刷光电逻辑器件研究方面获进展(图)
器件 光电 钙钛矿材料
2024/6/26
光电逻辑器件因高速信息传输、高带宽和低功耗等优势被认为是下一代逻辑电路的理想模型。得益于钙钛矿材料的可调带隙和溶液处理等优势,钙钛矿异质结构可以对不同波长入射光产生差异化的光电响应信号,并可与印刷技术兼容,具有低成本和大规模制造等优点,可用于制备光电逻辑器件。然而,目前的光电逻辑器件通常由两个以上的异质结构堆叠而成,但复杂的构型和制造工艺限制了其集成和应用。
中国科学院化学研究所宋延林课题组在印刷光电逻辑器件方面取得新进展(图)
宋延林 器件 结构
2024/6/27
光电逻辑器件因其高速信息传输、高带宽和低功耗等优势被认为是下一代逻辑电路的理想模型。得益于钙钛矿材料的可调带隙和溶液处理等优势,钙钛矿异质结构可以对不同波长入射光产生差异化的光电响应信号,还可与印刷技术兼容,具有低成本和大规模制造等优势,可用于制备光电逻辑器件。然而,目前的光电逻辑器件通常由两个以上的异质结构堆叠而成,复杂的构型和制造工艺限制了其集成和应用。
高举文明传承旗帜,赓续印刷工业薪火。1974年,为改变我国当时印刷工业落后面貌,培养高素质印刷技术装备人才,陕西机械学院(现为西安理工大学)创建了我国第一个“印刷机械”专业。
《印刷业“十三五”时期发展规划》发布
发展现状 国家新闻 广电总局
2023/11/29
“十三五”时期,是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是我国印刷业由规模速度型转向质量效益型的关键时期。为推动我国印刷业加快提质增效和转型升级,不断提高印刷供给质量和水平,根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》和关于编制新闻出版广播影视“十三五”发展规划的有关要求,编制本规划。