抑制钙钛矿离子迁移的钝化剂及其在太阳能电池中的应用

    公开(公告)号:CN113991024A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111150913.8

    申请日:2021-09-29

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H01L51/44 H01L51/46 H01L51/42

    摘要: 本发明公开了一种抑制钙钛矿离子迁移的钝化剂及其在太阳能电池中的应用。该钝化剂为富勒烯聚乙二醇醚衍生物:[6,6]‑苯基‑C61‑丁酸六乙二醇单甲醚基酯(PCBHGE)。本发明将PCBHGE引入钙钛矿活性层中,通过PCBHGE聚醚侧链中的氧原子和钙钛矿中铅原子的相互作用形成Lewis酸碱对,稳定了钙钛矿晶体结构中的[PbI6]4‑八面体骨架,同时由于PCBHGE中C60对缺陷的高效钝化减少了离子迁移的通道,从而使得具有离子晶体性质的钙钛矿材料中的离子迁移现象被显著抑制,有效地提高了器件的光电转换效率和稳定性。

    石墨烯-富勒烯铵碘盐复合载体及其负载的Pd催化电极的制备和用途

    公开(公告)号:CN109728312B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201811513492.9

    申请日:2018-12-11

    申请人: 浙江大学

    发明人: 雷鸣 林周晨

    摘要: 本发明公开了一种石墨烯‑富勒烯铵碘盐复合载体及其负载的Pd催化电极的制备和用途。它的制备步骤如下:将n‑型自掺杂富勒烯铵碘盐分散液与GO(氧化石墨烯)分散液混合后转移至水热反应釜中,加入水合肼,加热反应,冷却后,离心得到的固体用去离子水和无水乙醇离心洗涤得到复合载体。将复合载体的分散液滴加到电极上,旋涂成膜。将电极先后在K2PdCl4水溶液和水合肼溶液中浸泡,用去离子水冲洗,所得工作电极即可用于电催化氧化醇。由于PCBANI(n‑型自掺杂富勒烯铵碘盐)通过静电和π‑π作用夹在GO片层间,使通过还原GO制得的RGO(还原氧化石墨烯)不易堆叠,有利于固定分散钯和传质。所得催化剂Pd/RGO‑PCBANI催化电极显示出高度的催化活性和良好的稳定性。

    一种自掺杂富勒烯固定钯纳米电催化剂及制备方法和用途

    公开(公告)号:CN108232211B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201810195683.9

    申请日:2018-03-09

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/90

    摘要: 本发明公开了一种自掺杂富勒烯固定钯纳米电催化剂及制备方法和用途。它的制备步骤如下:将自掺杂富勒烯铵碘盐与溶剂混合后分散,然后将分散液滴加到电极上,旋涂成膜。将电极先后在K2PdCl4水溶液和水合肼溶液中浸泡,用去离子水冲洗,所得工作电极即可用于电催化氧化醇。由于高电导率的自掺杂富勒烯铵碘盐与钯之间有弱相互作用,而且其薄膜具有多孔形貌结构,有利于固定分散钯和传质。与商品化的Pd/C相比,所得催化剂显示出高度的催化活性和良好的稳定性。因此,提供了一种原位制备的用于直接醇燃料电池的高效电催化剂的简便方法。

    一种用于干燥18F离子试剂的玻璃微管及其制备、干燥方法

    公开(公告)号:CN108815866B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201810551241.3

    申请日:2018-05-31

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: B01D1/00 B01D1/14 C03C23/00

    摘要: 本发明公开了一种用于干燥18F离子试剂的玻璃微管及其制备、干燥方法。本发明通过修饰微管内壁增加吸附面积,注入微管内的18F试剂溶液在气流推动下在管壁铺展形成液膜,增大了蒸发面积,同时便于热气流从中空管路通过,从而实现快速干燥,管壁的吸附作用可防止干燥后的18F试剂结团和吹散,有利于与反应试剂充分混合,节省了合成时间,提高了合成收率。

    一种基于共轭梯度下降法的深度学习信号检测方法

    公开(公告)号:CN110336594A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910521220.1

    申请日:2019-06-17

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明提供了一种基于共轭梯度下降法的深度学习信号检测方法,主要面向大规模MIMO系统。该方法包括如下步骤:(1)基于共轭梯度下降法构造了模型驱动的深度学习网络LcgNet,将每次迭代的步进标量转化成需要学习的网络参数,并提升了该参数的维度;(2)对信道环境建模,根据MIMO系统模型生成大量具有不同信噪比的训练数据;(3)运用大量训练数据对网络进行线下训练;(4)根据接收信号以及假设完美已知的信道状态信息进行在线实时的信号检测。本发明借助深度学习的力量,能够提升信号检测的精度,并且进一步降低了计算复杂度。此外,该深度学习网络由于所需优化参数数量有限,易于训练,在训练阶段对时间和硬件的要求较低。

    一种基于频点替换的专用自组网抗干扰方法

    公开(公告)号:CN110213829A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910436000.9

    申请日:2019-05-23

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H04W72/08 H04W72/04

    摘要: 本发明提出了一种基于频点替换的专用自组网抗干扰方法,该方法包括如下步骤:(1)通过被干扰节点的广播对干扰信息进行收集和处理;(2)通过划分节点类型,对受干扰影响的有限域内节点的被干扰频点所在时隙进行半时隙频点替换,保证安全工作模式下资源的有效利用;(3)通过检测干扰变化信息,实时自适应进行抗干扰流程,实现基于频点独立的工作模式切换;本发明充分利用了在干扰条件下的专用自组网通信信道和时间资源,满足基于跳频的无人系统专用自组网安全、可靠、抗干扰的通信需求。

    一种Click标记合成PET显像剂的微反应器及其制备和反应方法

    公开(公告)号:CN108786677A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810550699.7

    申请日:2018-05-31

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: B01J19/00

    摘要: 本发明公开了一种Click标记合成PET显像剂的微反应器及其制备和反应方法。通过修饰微管内壁以增大其比表面积和吸附能力,将标记物前体化合物和Click标记反应的催化剂固定分散在反应器内壁,加装加热膜和标准接口后,接入微反应合成系统即可使用。由于事先将待标记前体试剂和催化剂固定在反应器中,合成时只要将已标记的叠氮化合物注入反应器即可进行Click反应,省去了转移试剂的操作并避免管路污染,减少了反应后处理的操作量,从而缩短了合成操作时间。该反应器加工成本低,可以一次性使用,避免合成不同显像剂时交叉污染。使用该反应器可进行其它Click标记糖和多肽的合成。