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公开(公告)号:CN113941355A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111209304.5
申请日:2021-10-18
Applicant: 湖北方圆环保科技有限公司 , 湖北大学
Abstract: 本发明特别涉及基于MXene的非甲烷总烃分析专用催化剂的制备方法及应用,属于催化环保技术领域,包括如下步骤:获取MAX相材料和过渡金属盐;将MAX相材料和过渡金属盐混合,经研磨和第一焙烧,得到预制复合物;于预制复合物中加酸搅拌,后进行第一干燥,得到干燥复合物;获取Pd前驱体溶液;将Pd前驱体溶液与干燥复合物混合,依次经浸渍、第二干燥及第二焙烧,得到基于MXene的非甲烷总烃分析专用催化剂。以上述步骤制备得到基于MXene的非甲烷总烃分析专用催化剂具备优秀的催化活性,脱除非甲烷总烃效率达到98%以上,同时甲烷保留率也达到98%以上。
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公开(公告)号:CN108807681B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN201810614038.6
申请日:2018-06-14
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明涉及一种基于低温TiO2纳米棒的钙钛矿太阳能电池,属于太阳能电池技术领域。本发明利用TiCl4低温水浴法得到的氧化钛薄膜作为种子层,钛酸四丁酯为钛源,采用水热法在低温条件下成功合成了具有金红石相结构的TiO2纳米棒层。本发明低温法制备的TiO2纳米棒取向性、结晶性均较好,可以有效应用于钙钛矿太阳能电池。与现有技术相比,本发明制得的低温TiO2纳米棒钙钛矿太阳能电池成本低、稳定性显著提高,光电转换效率可以达到18.65%。另外,本发明整个制备过程操作简单,安全可靠,对环境污染少,具有良好的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN108389971B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201810195305.0
申请日:2018-03-09
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明涉及一种大面积金红石相SnO2薄膜的低温制备方法及其在钙钛矿太阳能电池中的应用。本发明的大面积SnO2薄膜是将干净的FTO放入浓度为0.02M~0.7M的四氯化锡溶液中,用70℃水浴2h后,再在70~200℃条件下退火1h制得。本发明方法操作简单,成本低,副产品少,对环境污染小,且制得的SnO2薄膜均匀致密,结晶性、增透性、导电性均较好。将本发明制得的SnO2薄膜应用于SnO2平面钙钛矿太阳能电池中的电子传输层,可明显提升电池的短路电流,电池的光电转换效率可以达到10%以上,因此,本发明制得的大面积金红石相SnO2薄膜具有良好的应用前景,可有效应用于平面钙钛矿太阳能电池中。
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公开(公告)号:CN111243871B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202010055548.1
申请日:2020-01-17
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明公开了一种新型NiSe2包覆介孔空心碳球复合材料及其制备方法和在超级电容器中的应用。本发明采用无任何表面活性剂的一步法,常温搅拌原位合成孔径和粒径均可调控的介孔碳纳米球,然后在其表面利用简单的化学沉淀法水浴均匀沉积一层Ni(OH)2纳米片,最后硒化获得目标产物(HMCS/NiSe2),解决了单纯Ni(OH)2纳米片过度聚集的问题;同时,碳的引入还提升整个材料的电导率。介孔碳的引入,在很大程度上缓解了单纯NiSe2纳米片在电化学测试充放电过程当中体积膨胀的问题,将本发明的复合材料作为超级电容器正极活性材料,其倍率性能很好,在循环5000次后,依然保持有80.5%的容量。
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公开(公告)号:CN111243871A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010055548.1
申请日:2020-01-17
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明公开了一种新型NiSe2包覆介孔空心碳球复合材料及其制备方法和在超级电容器中的应用。本发明采用无任何表面活性剂的一步法,常温搅拌原位合成孔径和粒径均可调控的介孔碳纳米球,然后在其表面利用简单的化学沉淀法水浴均匀沉积一层Ni(OH)2纳米片,最后硒化获得目标产物(HMCS/NiSe2),解决了单纯Ni(OH)2纳米片过度聚集的问题;同时,碳的引入还提升整个材料的电导率。介孔碳的引入,在很大程度上缓解了单纯NiSe2纳米片在电化学测试充放电过程当中体积膨胀的问题,将本发明的复合材料作为超级电容器正极活性材料,其倍率性能很好,在循环5000次后,依然保持有80.5%的容量。
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公开(公告)号:CN109854980A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910244884.8
申请日:2019-03-28
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明提供了一种激光激发产生白光照明光源用荧光片及其制备方法,该荧光片包括由上至下依次设置的微球层、荧光胶层、金属镜面反射层以及基材层,所述金属镜面反射层覆盖于所述基材层表面,所述荧光胶层涂覆于所述金属镜面反射层表面,所述微球层由均匀排列的单层微球构成,各微球底部均粘接在所述荧光胶层上,所述微球的直径为10-1000微米,所述微球的折射率为1.8-2.2,所述荧光胶层的厚度与所述微球直径的比为0.01-0.1。本发明的激光激发产生白光照明光源用荧光片产生的白光的定向性好,发散角小,亮度高,更适应于汽车远光灯等照明场合的的应用。
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公开(公告)号:CN109638164A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811543868.0
申请日:2018-12-17
Applicant: 湖北大学
CPC classification number: H01L51/422 , H01L51/0003
Abstract: 本发明公开了一种水处理SnO2薄膜及其钙钛矿太阳能电池的制备方法。本发明的水处理SnO2薄膜的制备步骤为:在导电基底表面旋涂一层去离子水,接着旋涂一层SnO2胶体水溶液,并在70~200℃条件下退火30min制得。本发明的钙钛矿太阳能电池是在水处理SnO2薄膜表面旋涂钙钛矿溶液,经退火处理,得到钙钛矿薄膜,再在钙钛矿薄膜表面依次旋涂空穴传输层和蒸镀金属电极。本发明制备工艺简单,环境友好,成本低廉,稳定性好,制得的SnO2薄膜表现出优异的致密性和平整性,同时将其应用在正型平面三元混合钙钛矿电池中获得了21.39%的光电转化效率,为低成本制备平面钙钛矿太阳能电池走向商业化提供了可能。
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公开(公告)号:CN108807681A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810614038.6
申请日:2018-06-14
Applicant: 湖北大学
CPC classification number: H01L51/4226 , H01L2251/303
Abstract: 本发明涉及一种基于低温金红石相TiO2纳米棒的钙钛矿太阳能电池电子传输层的制备方法及应用,属于太阳能电池技术领域。本发明利用TiCl4低温水浴法得到的氧化钛薄膜作为种子层,钛酸四丁酯为钛源,采用水热法在低温条件下成功合成了具有金红石相结构的TiO2纳米棒层。本发明低温法制备的TiO2纳米棒取向性、结晶性均较好,可以有效应用于钙钛矿太阳能电池。与现有技术相比,本发明制得的低温TiO2纳米棒钙钛矿太阳能电池成本低、稳定性显著提高,光电转换效率可以达到18.65%。另外,本发明整个制备过程操作简单,安全可靠,对环境污染少,具有良好的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN107919409A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201710853010.3
申请日:2017-09-20
Applicant: 湖北大学
IPC: H01L31/09 , H01L31/0352 , H01L31/032 , H01L31/18
Abstract: 本发明提出了一种基于CsPbBr3全无机钙钛矿纳米线的可见光光电探测器及其制备方法,器件的结构为透明玻璃/CsPbBr3钙钛矿纳米线薄膜/Au,其中通过无皂溶液法与离子交换法结合的两步法合成的CsPbBr3纳米线薄膜为钙钛矿吸光层。此器件展示了大的开关比和很强的水氧稳定性,在平均温度32oC,平均相对湿度75%的大气环境下放置约200h,其光电流衰减幅度小于4.9%;器件在强度为2.2mW cm-2紫外光的持续照射10000s后器件光暗电流没有明显的衰减;该探测器光电探测范围为300-540nm的可见光。该器件制作工艺简单,成本低,适合于大批量、大面积产业化生产。器件暗电流非常小,仅为100pA,有利于节约能源。本发明制作的探测器具有较高的响应度和探测灵敏度。
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公开(公告)号:CN104091888B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410340552.7
申请日:2014-07-17
Applicant: 湖北大学
CPC classification number: H01L51/4233 , H01L51/0032 , H01L51/4226 , Y02E10/549
Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿型太阳能电池及其制备方法。所述钙钛矿型太阳能电池由FTO玻璃基底、三明治结构TiO2/ZnO/TiO2致密层、TiO2介孔/钙钛矿结构材料活性吸光层、spiro?OMeTAD空穴传输层与金电极组成。与现有技术相比,三明治结构TiO2/ZnO/TiO2致密层结合了TiO2和ZnO二者的优缺点,使本发明的钙钛矿型太阳能电池的填充因子提高到70%,光电转换效率达到12.6%。本发明制备钙钛矿型太阳能电池设备简易,制备工艺简单,易于控制,成本较低,具有非常良好的工业应用前景。
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