一种大面积可折叠石墨烯薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105967172B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201610298346.3

    申请日:2016-05-06

    Abstract: 一种大面积可折叠石墨烯薄膜的制备方法,属于薄膜材料制备技术领域。本发明首先制备氧化石墨悬浮液,然后在氧化石墨悬浮液中加入还原剂,得到氧化石墨与还原剂的混合液,最后将混合液均匀涂覆于基板上,加热成膜、还原,即可得到石墨烯薄膜。本发明将传统的成膜和还原两个独立的步骤通过一步实现,在加热成膜的同时也对氧化石墨进行还原,简化了石墨烯薄膜的制备过程;本发明在对涂覆后的基板加热时,还原剂从氧化石墨内部散逸,形成了对氧化石墨由内向外的还原过程,可有效解决氧化石墨还原不彻底的问题,同时,还原剂的散逸会扩大薄膜内部的比表面积,使石墨烯薄膜内部形成疏松的多层结构,减少石墨烯的团聚现象,提高石墨烯薄膜的品质。

    一种修饰钙钛矿太阳能电池吸光层的方法

    公开(公告)号:CN105529403B

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201510902604.X

    申请日:2015-12-08

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 一种修饰钙钛矿太阳能电池吸光层的方法,属于太阳能电池领域。包括:1)在衬底上制备空穴阻挡层;2)在带空穴阻挡层的衬底表面滴加吸光层前驱液,开始旋涂,待吸光层前驱液的溶剂挥发完后,滴加修饰液,继续旋涂;所述修饰液为可溶解吸光层材料的有机溶剂和难溶解吸光层材料的有机溶剂的混合液,难溶解吸光层材料的有机溶剂和可溶解吸光层材料的有机溶剂的体积比为:16~21,修饰液的总体积与吸光层前驱液的体积比为1~1.5;旋涂完成后,烘干。本发明在制备吸光层过程中,采用修饰液对吸光层进行修饰,即先让钙钛矿层成膜,然后采用修饰液再溶解、修饰,增大吸光层晶粒,降低吸光层孔隙率,有效提高了钙钛矿太阳能电池的性能。

    一种串联超级电容组充电均衡电路及其均衡方法

    公开(公告)号:CN106505672A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611003480.2

    申请日:2016-11-15

    CPC classification number: H02J7/0019 H02J7/345

    Abstract: 一种串联超级电容组充电均衡电路,属于电池电源管理领域。包括含主控单元、电压比较单元、AD控制单元和开关控制单元的主控器FPGA,AD转换模块,超级电容组及其开关网络;所述超级电容组包括n个串联的超级电容单体,所述开关网络包括位于相邻超级电容单体之间的串联开关、与超级电容单体正极相连的正极开关和与超级电容单体负极相连的负极开关,所有正极开关的一端连接各超级电容单体的正极,另一端连接在一起,所有负极开关的一端连接各超级电容单体的负极,另一端连接在一起。本发明串联超级电容组充电均衡电路在均衡过程中,能量不经过其他中间器件而是直接从电压最大的单体电容转移到电压最小的单体电容,减小了能量损失和器件数量。

    一种修饰钙钛矿太阳能电池吸光层的方法

    公开(公告)号:CN105529403A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201510902604.X

    申请日:2015-12-08

    CPC classification number: Y02E10/549 H01L51/0003 H01L51/4226

    Abstract: 一种修饰钙钛矿太阳能电池吸光层的方法,属于太阳能电池领域。包括:1)在衬底上制备空穴阻挡层;2)在带空穴阻挡层的衬底表面滴加吸光层前驱液,开始旋涂,待吸光层前驱液的溶剂挥发完后,滴加修饰液,继续旋涂;所述修饰液为可溶解吸光层材料的有机溶剂和难溶解吸光层材料的有机溶剂的混合液,难溶解吸光层材料的有机溶剂和可溶解吸光层材料的有机溶剂的体积比为:16~21,修饰液的总体积与吸光层前驱液的体积比为1~1.5;旋涂完成后,烘干。本发明在制备吸光层过程中,采用修饰液对吸光层进行修饰,即先让钙钛矿层成膜,然后采用修饰液再溶解、修饰,增大吸光层晶粒,降低吸光层孔隙率,有效提高了钙钛矿太阳能电池的性能。

    一种超级电容器组充放电均衡装置及均衡方法

    公开(公告)号:CN103441556B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310423267.7

    申请日:2013-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种超级电容器组充放电均衡装置,包括:超级电容器组、FPGA主控器、AD模块、飞渡电容,开关网络(1),开关网络(2)和稳压电路,均衡过程中,飞渡电容不断在超级电容器组中最高电压的单体电容和倒数第二低电压的单体电容之间切换,实现能量的传递,与此同时,稳压电路采集超级电容器组的总电压经过处理输出一个设定的电压,通过开关网络(2)的切换对电压最低的单体电容充电。由于FPGA并行的特性,增加的稳压电路和开关网络(2)与飞渡电容法同时对超级电容器组中单体电容的电压进行均衡控制,使均衡速度得到了大幅度的提升。

    一种柔性电致变色器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN104932168A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510313957.6

    申请日:2015-06-10

    CPC classification number: G02F1/1533 G02F1/15 G02F1/155 G02F2001/1515

    Abstract: 一种柔性电致变色器件,属于功能材料及器件技术领域。包括浸有电解质的隔膜、分别沉积于隔膜两面的第一金属导电膜和第二金属导电膜、沉积于第一金属导电膜表面的电致变色层和第二金属导电膜表面的离子存储层。本发明电致变色器件在两面有金膜的柔性隔膜一面沉积电致变色层,另一面沉积离子存储层,然后涂覆电解质,封装得到电致变色器件。本发明克服了传统先制备单个功能层、然后层叠封装得到器件的方法工艺复杂的问题,采用将电致变色层和离子存储层沉积在一层隔膜两面的方法,形成了高度集成的器件结构,简化了制备和封装工艺,得到的器件厚度大大减小;且得到的电致变色器件的循环稳定性好,寿命长,颜色变化均匀,响应时间快。

    一种用于染料敏化太阳能电池的有机染料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102093740B

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201110024458.7

    申请日:2011-01-21

    Inventor: 贾春阳 万中全

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02E10/549

    Abstract: 本发明提供了一种用于染料敏化太阳能电池的有机染料及其制备方法,属于有机高分子材料技术领域,涉及染料敏化太阳能电池技术。所提供的有机染料以吩噻嗪-三苯胺为联级电子给体,属于D-D-π-A结构的分子,是一类含有吩噻嗪-三苯胺联级供电子基的新型纯有机染料。将本发明提供的有机染料应用于染料敏化太阳能电池,获得了较高的光电转换效率。其制备方法具有成本低廉、环境友好、制备工艺简单可控的特点,本发明提供的新型有机染料分子属于纯有机化合物,无须使用昂贵的原料金属钌,合成简单,成本低廉,具有潜在的替代贵金属有机染料的应用前景。

    一种用于染料敏化太阳能电池的有机染料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102093740A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201110024458.7

    申请日:2011-01-21

    Inventor: 贾春阳 万中全

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02E10/549

    Abstract: 本发明提供了一种用于染料敏化太阳能电池的有机染料及其制备方法,属于有机高分子材料技术领域,涉及染料敏化太阳能电池技术。所提供的有机染料以吩噻嗪-三苯胺为联级电子给体,属于D-D-π-A结构的分子,是一类含有吩噻嗪-三苯胺联级供电子基的新型纯有机染料。将本发明提供的有机染料应用于染料敏化太阳能电池,获得了较高的光电转换效率。其制备方法具有成本低廉、环境友好、制备工艺简单可控的特点,本发明提供的新型有机染料分子属于纯有机化合物,无须使用昂贵的原料金属钌,合成简单,成本低廉,具有潜在的替代贵金属有机染料的应用前景。

    基于冠醚类配合物空穴掺杂剂的空穴传输层制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118265404A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410355320.2

    申请日:2024-03-27

    Abstract: 一种基于冠醚类配合物空穴掺杂剂的空穴传输层制备方法及应用,属于太阳能电池技术领域。本发明采用冠醚类材料与Li‑TFSI进行配位反应得到新型疏水的配合物空穴掺杂剂([Li+(冠醚)]TFSI‑)掺杂空穴传输材料,形成了高质量、优异的稳定性和载流子传输性能的空穴传输层。本发明通过对冠醚类材料的化学配比,实现对Li+的完全螯合,[Li+(冠醚)]更大的范德华半径有效抑制空穴传输层中的离子迁移;[Li+(冠醚)]TFSI‑在大气环境下不具备吸湿性,具有很好的稳定性,掺杂得到的空穴传输层具有优秀的环境稳定性;[Li+(冠醚)]TFSI‑对空穴传输材料实现高效的p型掺杂,提升空穴传输层的载流子传输效率。

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