一种染料敏化太阳能电池用Cu2ZnSnS4/MWCNT纳米复合对电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103794373A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201310733891.7

    申请日:2013-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种染料敏化太阳能电池用Cu2ZnSnS4/MWCNT纳米复合对电极及其制备方法,步骤如下:(1)采用热溶剂法合成直径在200~300纳米的Cu2ZnSnS4纳米颗粒;(2)MWCNT浸在硫酸和硝酸混合溶液中,改善其分散性;(3)将Cu2ZnSnS4/MWCNT纳米复合材料搅拌和超声处理,使复合材料混合均匀,将Cu2ZnSnS4/MWCNT溶解在去离子水中并通过超声处理形成“墨水”;(4)采用旋涂法将黑色“墨水”涂覆在导电基底上,然后在450~550℃下退火0.5~2h得到Cu2ZnSnS4/MWCNT复合对电极。该方法采用有良好耐腐蚀性能的Cu2ZnSnS4/MWCNT作为染料敏化太阳能电池的对电极,其比表面积大,催化和导电性能俱佳,生产成本低;采用该方法制备的电池光电转换效率可以与基于传统的Pt电极的电池相当,适合在染料敏化太阳能电池中应用并有利于其产业化发展。

    一种有着可见光响应的TiO2分级结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN106882840B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201710055593.5

    申请日:2017-01-25

    Abstract: 一种有着可见光响应的TiO2分级结构的制备方法,属于半导体光催化、光电化学材料的制备方法。首先将氟盐溶解于水中,往氟盐水溶液中滴加入乙酸,持续搅拌;再将钛酸四正丁酯逐滴加入到混合溶液中,并持续搅拌;将混合溶液置于水热反应釜中,升温至140~180℃,使其反应8~16h;将反应釜自然冷却后,取出沉淀物,离心或过滤、洗涤、干燥;在空气气氛下升温至300~550℃,保温烧结0.5~3h。制备出的TiO2分级纳米结构具有比表面积大、可见光响应、单晶结构等优点,适合应用于光催化降解污染物、光电催化分解水制氢等领域。具有方法简单、无毒,且易于操作的优点。且成本低,适合进行工业化生产。

    一种钙钛矿太阳能电池用Cs3BixIn2-xI9光活性层的制备方法

    公开(公告)号:CN109273604A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811124837.1

    申请日:2018-09-26

    Abstract: 一种钙钛矿太阳能电池用Cs3BixIn2-xI9光活性层的制备方法,属于纳米材料和太阳能电池技术领域。Cs3BixIn2-xI9光活性层制备方法:Cs3BixIn2-xI9光活性层通过一步溶液旋涂法制备,将CsI、BiI3及InI3粉末分散在DMF/DMSO混合溶液中形成前驱体溶液,旋涂在玻璃基底上,经过加热退火形成钙钛矿薄膜;以Cs3BixIn2-xI9为钙钛矿层太阳能电池的制备:配置空穴传输层溶液(70㎎spiro-MeoTAD,17μl锂盐,28μl4-叔丁基吡啶,1ml氯苯),将配置好的溶液旋涂在Cs3BixIn2-xI9钙钛矿表面,静置12小时后,将样品放在蒸银真空镀膜仪中,蒸镀一层60nm的银电极;蒸镀完成后,用丁内酯将光阳极擦出即可获得钙钛矿太阳能电池。优点:本发明的钙钛矿太阳能电池具有极强的稳定性,成本低廉,制备工艺简单,环境友好,能进行大规模生产。

    一种基于镍锰氢氧化物的柔性布电极的制备方法

    公开(公告)号:CN109267047A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811278008.9

    申请日:2018-10-30

    Abstract: 一种基于镍锰氢氧化物的柔性布电极的制备方法,包括以下步骤:(1)将棉布敏化处理;(2)将棉布活化处理;(3)将活化后的棉布进行化学镀层处理;(4)在电化学工作站上对镀镍导电棉布进行恒压电沉积;(5)将硝酸镍和氯化亚锰、氯化铵和去离子水混合搅拌,得到混合溶液;(6)对集流体镀镍导电布使用计时电位法对其进行电化学沉积,洗涤、干燥后得到若干二维层片状组合成的花状的Ni-Mn双金属氢氧化物电极材料。本发明制备方法合成路径简单、原材料容易获得、成本低,镀镍导电布上电沉积镍锰氢氧化物用于超级电容器电极材料时,比电容高、倍率性能好。

    用作钠离子电池负极的氮掺杂多孔碳材料制备方法

    公开(公告)号:CN107331867A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710540998.8

    申请日:2017-07-05

    Abstract: 一种用作钠离子电池负极材料的氮掺杂多孔碳材料制备方法,属于氮掺杂多孔碳的制备方法。借助于简单易行的高温固相反应法,通过调控反应过程中各参数,实现对氮掺杂碳材料的控制合成,并将其应用作钠离子电池负极材料;具体方法:将选定的氮源溶于溶剂中,形成透明溶液A,再加入适量碳源于上述溶液A中,通过搅拌且不断加入溶剂使氮源扩散充分。将上述物质置于冷冻干燥机中干燥2-12小时;然后取适量放于坩埚中并在真空管式炉中氩气气氛下以2-8℃/min的速率升温至300-1100摄氏度保温1-6小时,生成的产物经分离提纯即得目标产物。原料廉价易得,合成方法简单,操作步骤可控性高,且易于扩大生产。将该材料用作钠离子电池负极材料,表现出了优异电化学性能。

    一种制备纳米级四氧化三钴材料的方法

    公开(公告)号:CN103950995B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201410202893.8

    申请日:2014-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种制备纳米级四氧化三钴材料的方法,包括以下步骤:将四水乙酸钴和聚乙烯吡咯烷酮K-30溶解于乙二醇中形成溶液;在还原气氛中,将溶液加热搅拌,随后冷却到室温,得到粉色絮状产物;用无水乙醇对粉色絮状产物进行萃取分离;将粉色产物进行离心处理,保留下层沉淀;将下层沉淀放入真空干燥箱中烘干,得到的四氧化三钴前驱体,将四氧化三钴前驱体煅烧,即得到纳米级四氧化三钴。通过该方法可以制备出具有较大比表面积且形貌可控的纳米级四氧化三钴材料;该方法原料廉价易得,生产设备简单,易于实现控制;该方法制得的四氧化三钴纯度高,可在锂离子电池、超级电容器、气敏、生物传感和催化等诸多领域得到广泛应用。

    一种染料敏化太阳能电池用Cu3SnS4纳米材料对电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103714976A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310732866.7

    申请日:2013-12-26

    CPC classification number: Y02E10/542

    Abstract: 本发明涉及一种染料敏化太阳能电池用Cu3SnS4纳米材料对电极及其制备方法。其制备方法包括如下步骤:(1)采用热溶剂法合成直径范围在200~300纳米的Cu3SnS4纳米颗粒;(2)将Cu3SnS4纳米颗粒溶解在去离子水中并通过超声处理形成“墨水”;(3)将黑色“墨水”涂覆在导电基底上,然后在450~550℃下退火0.5~2h即可得到介孔Cu3SnS4对电极。该方法采用有良好耐腐蚀性能的介孔Cu3SnS4作为染料敏化太阳能电池对电极,其比表面积大,催化性能高,生产成本低;该方法制备的电池光电转换效率与基于传统的Pt电极的电池相当,适合在染料敏化太阳能电池中应用并有利于其产业化发展。

    一种抗冲击温敏类柔性聚氨酯材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119431842A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411457818.6

    申请日:2024-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种抗冲击温敏类柔性聚氨酯材料及其制备方法与应用。称取热塑性聚氨酯和聚偏氟乙烯置于溶剂中,70‑80℃、800rpm加热搅拌得TPU/PVDF溶液;取碳黑置于合成好的TPU/PVDF溶液中,再滴入1‑乙基‑3‑甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐溶液,70‑80℃、800rpm加热搅拌得TPU/PVDF/C/TFSI溶液;将TPU/PVDF/C/TFSI溶液在载玻片上刮取薄膜,60℃烘干后,剥离即得抗冲击温敏类柔性聚氨酯材料。本发明材料的响应温度范围广,可在非生理温度的高温冲击下,具有高灵敏且可稳定循环的电阻信号响应,柔性好,抗拉强度高,具有高应变,不易受损,同时制作成本低,易合成,具有良好的应用前景。

    一种基于镍锰氢氧化物的柔性布电极的制备方法

    公开(公告)号:CN109267047B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201811278008.9

    申请日:2018-10-30

    Abstract: 一种基于镍锰氢氧化物的柔性布电极的制备方法,包括以下步骤:(1)将棉布敏化处理;(2)将棉布活化处理;(3)将活化后的棉布进行化学镀层处理;(4)在电化学工作站上对镀镍导电棉布进行恒压电沉积;(5)将硝酸镍和氯化亚锰、氯化铵和去离子水混合搅拌,得到混合溶液;(6)对集流体镀镍导电布使用计时电位法对其进行电化学沉积,洗涤、干燥后得到若干二维层片状组合成的花状的Ni‑Mn双金属氢氧化物电极材料。本发明制备方法合成路径简单、原材料容易获得、成本低,镀镍导电布上电沉积镍锰氢氧化物用于超级电容器电极材料时,比电容高、倍率性能好。

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