一种Cs2TiBr6无铅双钙钛矿薄膜及太阳能电池的制备方法

    公开(公告)号:CN114772943B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202210383157.1

    申请日:2022-04-13

    摘要: 一种Cs2TiBr6无铅双钙钛矿薄膜的制备方法,是采用热蒸发法在基底上沉积一层厚度为200nm的CsBr层,然后将CsBr薄膜面朝下,底部放置TiBr4粉末和去离子水,进行加热处理。本发明采用水做催化剂,在较短时间就能制备出致密、结晶性优异的Cs2TiBr6无铅双钙钛矿薄膜,在空气中放置70分钟以上依然保持良好的稳定性,薄膜的直接带隙为∼1.92eV,间接带隙为∼1.72 eV,应用于太阳能电池具有优势,本发明制备的Cs2TiBr6薄膜应用于太阳能电池中较无水环境下制备的Cs2TiBr6薄膜具有更优异的性能。

    一种全无机钙钛矿太阳能电池的制备方法

    公开(公告)号:CN113394347A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110668725.8

    申请日:2021-06-16

    IPC分类号: H01L51/48 H01L51/42 H01L51/44

    摘要: 一种全无机钙钛矿太阳能电池的制备方法,是对导电玻璃FTO进行预处理;在导电玻璃表面旋涂TiO2电子传输层;制备的电子传输层表面旋涂CsPbI3钙钛矿前驱体溶液,再涂覆三(2‑羟乙基)异氰脲酸三丙烯酸(THEICTA)的氯苯溶液,并在210℃下退火5min,制得界面处理后的CsPbI3薄膜;在CsPbI3薄膜表面旋涂沉积空穴传输层;在空穴传输层表面沉积Ag金属电极。本发明通过THEICTA修饰CsPbI3薄膜,同时达到形貌好、结晶度高,同时缺陷密度低,具有优异的湿度、温度稳定性,制备的太阳能电池电路电压(Voc)为1.05V、短路电流密度(Jsc)达到19.26 mA/cm2,填充因子(FF)达到78.2%,制备的太阳能电池的光电转换效率由最初的14.59%提升至15.96%。

    一种全无机钙钛矿太阳能电池的制备方法

    公开(公告)号:CN113394347B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202110668725.8

    申请日:2021-06-16

    IPC分类号: H01L51/48 H01L51/42 H01L51/44

    摘要: 一种全无机钙钛矿太阳能电池的制备方法,是对导电玻璃FTO进行预处理;在导电玻璃表面旋涂TiO2电子传输层;制备的电子传输层表面旋涂CsPbI3钙钛矿前驱体溶液,再涂覆三(2‑羟乙基)异氰脲酸三丙烯酸(THEICTA)的氯苯溶液,并在210℃下退火5min,制得界面处理后的CsPbI3薄膜;在CsPbI3薄膜表面旋涂沉积空穴传输层;在空穴传输层表面沉积Ag金属电极。本发明通过THEICTA修饰CsPbI3薄膜,同时达到形貌好、结晶度高,同时缺陷密度低,具有优异的湿度、温度稳定性,制备的太阳能电池电路电压(Voc)为1.05V、短路电流密度(Jsc)达到19.26 mA/cm2,填充因子(FF)达到78.2%,制备的太阳能电池的光电转换效率由最初的14.59%提升至15.96%。

    一种Cs2TiBr6粉末的制备方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114751447A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210382837.1

    申请日:2022-04-13

    IPC分类号: C01G23/00

    摘要: 一种Cs2TiBr6粉末的制备方法,是在溴化钛(TiBr4)粉末中加入去离子水,混合均匀后加入溴化铯(CsBr)粉末,反应生成湿润的Cs2TiBr6,干燥后进行加热后处理。本发明不使用具有腐蚀性和毒性的HBr水溶液作为溶剂,而是以水作为催化剂通过一步法制备出高结晶性的Cs2TiBr6粉末,与传统HBr水溶液参与制备的方法相比,加热环境温和、节能,最终制备的产品结晶性更优异,吸光范围广,且制备过程环保无毒,有利于商业生产,此法制备的Cs2TiBr6为太阳能电池、电致发光、光电传感等领域的应用提供了更多可能。

    一种膨胀石墨/硅/碳复合电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114744173A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210363439.5

    申请日:2022-04-08

    摘要: 本发明属于锂离子电池复合电极材料技术领域,公开了一种膨胀石墨/硅/碳复合电极材料及其制备方法,包括以下步骤:将硅纳米颗粒进行表面羟基化处理后清洗、干燥,得到羟基化硅纳米颗粒;将膨胀石墨、羟基化硅纳米颗粒加入分散剂中均匀分散,得到分散液;将碳源加入分散液中搅拌均匀,浓缩,得到分散浆料;将分散浆料干燥得到复合材料前驱体,对复合材料前驱体进行热处理,得到膨胀石墨/硅/碳复合电极材料。制得的膨胀石墨/硅/碳复合电极材料中,由于膨胀石墨的高导电性能够很好的将电子传导到单质硅上,提高其导电性,又能有效抑制硅的体积膨胀并将硅与电解质隔离,充分发挥硅的高容量特性,提高其稳定性,适合作为电池的电极材料。

    GBL并流多效精馏装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111617508B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202010507767.9

    申请日:2020-06-05

    摘要: GBL并流多效精馏装置,属于化学工艺技术领域,包括负压脱水塔和两个精馏塔,两个精馏塔分别为精馏高压塔和精馏低压塔,精馏高压塔和精馏低压塔并联连接,精馏高压塔的塔顶冷凝器和精馏低压塔的塔底再沸器共用一台换热器,其中精馏高压塔的塔顶采出蒸汽进入换热器的管程,精馏低压塔的塔底采出液体经泵打入换热器的壳程,换热器既作为精馏高压塔的冷凝器,又作为精馏低压塔的再沸器,实现了热量耦合。本发明还公开了相应的GBL并流多效精馏工艺,本发明节能效果好,设备建造成本低,建造难度低,对人力物力消耗低,效果显著。