JP2015501540A5 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
JP2015501540A5
JP2015501540A5 JP2014537439A JP2014537439A JP2015501540A5 JP 2015501540 A5 JP2015501540 A5 JP 2015501540A5 JP 2014537439 A JP2014537439 A JP 2014537439A JP 2014537439 A JP2014537439 A JP 2014537439A JP 2015501540 A5 JP2015501540 A5 JP 2015501540A5
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
composition
alcohol
less
nanoparticles
substrate
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2014537439A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6214539B2 (ja
JP2015501540A (ja
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Priority claimed from PCT/CH2012/000234 external-priority patent/WO2013059948A1/en
Publication of JP2015501540A publication Critical patent/JP2015501540A/ja
Publication of JP2015501540A5 publication Critical patent/JP2015501540A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6214539B2 publication Critical patent/JP6214539B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Claims (14)

  1. 懸濁液の形態の組成物において、前記組成物が
    a. タングステン酸化物およびドープされたタングステン酸化物からなる群から選択されるナノ粒子、
    b. (i) 水、
    (ii) メタノール、エタノール、プロパノールおよびイソプロパノールからなる群から選択される低沸点アルコール、
    (iii) C4〜C9−アルコールおよびC3〜C7−アルコキシアルコールの群から選択される高沸点アルコール
    からなる均一溶剤組成物
    を含有する組成物であって、前記組成物中の水(i)の量が20質量%未満である、およびアルコール(ii)+(iii)の量が80質量%より多い前記組成物。
  2. a. 0.1〜10質量%の前記ナノ粒子、
    b. (i) 0.1〜18質量%の水、
    (ii) 30〜98質量%の低沸点アルコール、
    (iii) 1〜50質量%の高沸点アルコール
    からなる均一溶剤組成物
    を含有する、請求項1に記載の組成物。
  3. a. 界面活性剤または分散剤を有さず、および/または
    b. 残留有機炭素含有率が、(150℃で1時間の乾燥後に)2.5質量%未満である、
    請求項1または2に記載の組成物。
  4. 前記ナノ粒子が、
    a. 化学組成WO3を有するタングステン酸化物からなる、または
    b. WO3の1〜40質量%(WO3に基づく)が、1つまたはそれより多くの遷移金属で置き換えられている、ドープされたタングステン酸化物からなる、
    請求項1から3までのいずれか1項に記載の組成物。
  5. 前記ナノ粒子が、
    a. 平均一次粒径2〜60nmを有する、および/または
    b. 懸濁液中で100nm未満の流体力学的サイズD90を有する、
    請求項1から4までのいずれか1項に記載の組成物。
  6. 前記ナノ粒子が、気相法によって合成される、請求項1から5までのいずれか1項に記載の組成物。
  7. 前記高沸点アルコールが、
    a. 200℃未満の沸点を有する、および/または
    b. 式
    Figure 2015501540
    [式中、R1およびR2は、1〜6個の炭素原子を各々有する直鎖または分枝のアルキル鎖を表し、ここで炭素原子の総数は3〜7個である]
    を有する、
    請求項1から6までのいずれか1項に記載の組成物。
  8. a. 請求項1から7までのいずれか1項に記載の組成物を基板または被覆された基板上に塗布する段階、および
    b. 前記組成物から溶剤を除去する段階
    を含む、薄膜の製造方法。
  9. a. 段階(a)の組成物をロール・ツー・ロールコーティング、シート・ツー・シートコーティング、スピンコーティング、またはドクターブレードによって塗布する、および/または
    b. 段階(b)の溶剤を高められた温度で除去する、
    請求項8に記載の方法。
  10. 前記膜が、
    a. 5〜100nmの厚さを有する、および/または
    b. 100nm未満の平均表面粗さを有する、
    請求項8または9に記載の方法。
  11. 前記基板がポリマー基板、好ましくは40mJ/m2未満の表面自由エネルギーを有するポリマー基板である、請求項8から10までのいずれか1項に記載の方法。
  12. 請求項11に記載の方法によって得られる薄膜。
  13. 請求項11に記載の方法によって得られる薄膜を含む電気的要素。
  14. 請求項13に記載の1つまたはそれより多くの電気的要素を含む、好ましくは有機電子素子、特に有機太陽電池(OPV)、有機発光ダイオード(OLED)または有機光検出器から選択される素子。
JP2014537439A 2011-10-28 2012-10-10 溶液プロセスで製造可能なタングステン酸化物バッファ層およびそれを含む有機電子素子 Active JP6214539B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP11008644 2011-10-28
EP11008644.4 2011-10-28
PCT/CH2012/000234 WO2013059948A1 (en) 2011-10-28 2012-10-10 Solution-processable tungsten oxide buffer layers and organic electronics comprising same

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2015501540A JP2015501540A (ja) 2015-01-15
JP2015501540A5 true JP2015501540A5 (ja) 2015-11-19
JP6214539B2 JP6214539B2 (ja) 2017-10-18

Family

ID=47017984

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2014537439A Active JP6214539B2 (ja) 2011-10-28 2012-10-10 溶液プロセスで製造可能なタングステン酸化物バッファ層およびそれを含む有機電子素子

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP2771920B1 (ja)
JP (1) JP6214539B2 (ja)
KR (1) KR101996107B1 (ja)
CN (1) CN103988330B (ja)
WO (1) WO2013059948A1 (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI523919B (zh) * 2014-12-04 2016-03-01 財團法人工業技術研究院 具有防霧與隔熱功能之塗料組成物、其製法及薄膜
US11462711B2 (en) * 2017-06-26 2022-10-04 Samsung Display Co., Ltd. Light-emitting device and method of fabricating display panel therewith
CN110350091A (zh) * 2019-07-02 2019-10-18 上海大学 有机光电探测器及其制备方法
CN116354399B (zh) * 2023-06-02 2023-08-04 崇义章源钨业股份有限公司 一种制备松散纳米氧化钨的方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3400530B2 (ja) * 1994-04-18 2003-04-28 三菱化学株式会社 耐摩耗性被覆組成物
JP2002373785A (ja) * 2001-06-15 2002-12-26 Canon Inc 発光素子及び表示装置
EP1618953B1 (en) * 2003-04-18 2010-12-08 Sumitomo Chemical Company, Limited Use of a metal catalyst
KR20080048548A (ko) * 2004-01-22 2008-06-02 쇼와 덴코 가부시키가이샤 금속산화물 전극과 그 제조방법, 및 색소 증감 태양전지
JP4799881B2 (ja) * 2004-12-27 2011-10-26 三井金属鉱業株式会社 導電性インク
JP2008041894A (ja) * 2006-08-04 2008-02-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 有機エレクトロルミネッセント素子およびその製造方法
WO2009110234A1 (ja) 2008-03-04 2009-09-11 株式会社 東芝 水系分散液とそれを用いた塗料、膜および製品
JP2011005475A (ja) * 2009-05-29 2011-01-13 Sumitomo Chemical Co Ltd 光触媒体分散液およびそれを用いた光触媒機能製品

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sun et al. Transparent conductive oxide-free perovskite solar cells with PEDOT: PSS as transparent electrode
Zhang et al. Polymeric, cost-effective, dopant-free hole transport materials for efficient and stable perovskite solar cells
Chang et al. Carbon-based CsPbBr3 perovskite solar cells: all-ambient processes and high thermal stability
Agresti et al. Graphene interface engineering for perovskite solar modules: 12.6% power conversion efficiency over 50 cm2 active area
Yu et al. PEDOT: PSS films with metallic conductivity through a treatment with common organic solutions of organic salts and their application as a transparent electrode of polymer solar cells
Han et al. Facile method to reduce surface defects and trap densities in perovskite photovoltaics
Sun et al. The role of solvent vapor annealing in highly efficient air-processed small molecule solar cells
Haque et al. Processing‐Performance Evolution of Perovskite Solar Cells: From Large Grain Polycrystalline Films to Single Crystals
Shin et al. Enhanced power conversion efficiency of inverted organic solar cells with a Ga-doped ZnO nanostructured thin film prepared using aqueous solution
Wu et al. Acetate salts as nonhalogen additives to improve perovskite film morphology for high-efficiency solar cells
Kang et al. Optimized organometal halide perovskite planar hybrid solar cells via control of solvent evaporation rate
Hsiao et al. Enhancing efficiency and stability of hot casting p–i–n perovskite solar cell via dipolar ion passivation
Li et al. Recent progress towards roll-to-roll manufacturing of perovskite solar cells using slot-die processing
SG185680A1 (en) Formulation and method for preparation of organic electronic devices
US20130277669A1 (en) Electron transport layer
EP2920833A1 (en) Film forming composition comprising graphene material and conducting polymer
JP2015501540A5 (ja)
KR20150137101A (ko) 실란 관능화된 완충 층 및 그를 포함하는 전자 기기
Lin et al. Interlayer modification using eco-friendly glucose-based natural polymers in polymer solar cells
Hou et al. Efficient and stable perovskite solar cell achieved with bifunctional interfacial layers
Chang et al. Transition metal-oxide free perovskite solar cells enabled by a new organic charge transport layer
Tao et al. Additive engineering for efficient and stable MAPbI3-Perovskite solar cells with an efficiency of over 21%
Cai et al. Improvement performance of planar perovskite solar cells by bulk and surface defect passivation
Germino et al. Postpassivation of multication perovskite with rubidium butyrate
Parvazian et al. Photovoltaic performance improvement in vacuum-assisted meniscus printed triple-cation mixed-halide perovskite films by surfactant engineering