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公开(公告)号:CN119012883A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411308319.0
申请日:2024-09-19
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种溶剂辅助快速氧化钙钛矿太阳能电池Spiro‑OMeTAD层的方法,属于钙钛矿太阳能电池技术领域。本发明在经清洗预处理的透明ITO玻璃上依次旋涂制备电子传输层SnO2、钙钛矿活性层、空穴传输层,然后置于湿度为0~30%的氧气氛围中控湿氧化2~20h得到氧化Spiro‑OMeTAD薄膜,再在氧化Spiro‑OMeTAD薄膜上蒸镀金属电极得到钙钛矿太阳能电池;所述空穴传输层的Spiro‑OMeTAD混合溶液中添加有双三氟乙酰氧基碘苯。本发明快速氧化钙钛矿太阳能电池Spiro‑OMeTAD层的方法,通过控制氧化湿度,可避免长时间氧化水分对Spiro‑OMeTAD结构的破坏,并将双三氟乙酰氧基碘苯添加到Spiro‑OMeTAD/锂盐溶液中,可以大大缩短氧化时间,有效提高Spiro‑OMeTAD的空穴迁移率。以该方法制备的钙钛矿太阳能电池器件最高光电转换效率可以达到20.50%。
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公开(公告)号:CN117963992A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410032966.7
申请日:2024-01-10
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种锰酸锂正极材料的制备方法,属于正极材料技术领域。本发明将Li2CO3、Mn3O4和纳米TiO2进行球磨混匀得到混合粉;混合粉置于温度700~850℃、氧气氛围下焙烧10~20h,自然冷却至室温,研磨得到Ti体相掺杂锰酸锂粉末;将Ti体相掺杂锰酸锂粉末置于温度550~850℃下热处理1~10h使Ti在锰酸锂表面偏析,得到表面均匀的纳米级Ti掺杂的锰酸锂正极材料。本发明在高温退火过程中,体相掺杂的Ti在锰酸锂表面析出富集,形成均匀的表面掺杂层,使锰酸锂正极材料具有良好倍率性和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN112198179B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202010766777.4
申请日:2020-08-03
Applicant: 北京工业大学 , 北京晨浩微纳科技有限公司
IPC: G01N23/2204 , G01N23/20025
Abstract: 本发明公开了一种电镜单电机驱动密封结构,包括电机驱动模块和真空腔室密封模块;电机驱动模块整体安装在真空转移台底座上,驱动电机通过齿轮传动带动传动丝杠旋转,丝杠螺母套推动密封板推动杆实现直线运动,使真空腔室密封模块的密封板开启或密封;密封升降安装板的底部压在密封升降凸轮板的表面;密封板推动杆与密封板铜套座相连接,密封板铜套座与密封板连接,用以密封板的水平横移;通过密封升降凸轮板的水平直线往复运动转换为密封升降安装板的竖直直线往复运动。本发明在密封过程中,通过单电机的控制,可实现升降密封腔室的升降与密封板的平移的联动,控制系统简单,稳定性高。
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公开(公告)号:CN111540835B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202010389771.X
申请日:2020-05-11
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种提高钙钛矿太阳能电池热稳定性的方法,具体涉及到钙钛矿太阳能电池器件中对于电子传输层的处理,该方法在常规制备的基础步骤之上,增添了对SnO2电子传输层进行有氧气氛等离子清洗(Plasma)的步骤,实现了SnO2由缺氧态到富氧态的转变,提高SnO2中氧空位的形成能与扩散势垒,阻止了SnO2中的O进入到钙钛矿层对其进行破坏,从而实现整体器件热稳定性的提高。
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公开(公告)号:CN114164455B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202111482778.7
申请日:2021-12-07
Applicant: 北京工业大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种通过电化学刻蚀提高贵金属基材料电催化性能的方法,属于电化学领域。所用的贵金属基材料为硫化、氮化或磷化的贵金属基纳米线,首先通过油浴法制备出贵金属基纳米线,随后油浴加热掺S/N/P得到硫化、氮化或磷化的贵金属纳米线,将其在酸中进行线性循环伏安反应进行电化学刻蚀,最后测试其电化学性能,通过电化学刻蚀可以明显减小催化剂的尺寸,从而使得大量的表面贵金属原子暴露出来。本发明方法简单、效果显著,大大增加贵金属的利用率,提高了电催化性能。
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公开(公告)号:CN114164455A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111482778.7
申请日:2021-12-07
Applicant: 北京工业大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种通过电化学刻蚀提高贵金属基材料电催化性能的方法,属于电化学领域。所用的贵金属基材料为硫化、氮化或磷化的贵金属基纳米线,首先通过油浴法制备出贵金属基纳米线,随后油浴加热掺S/N/P得到硫化、氮化或磷化的贵金属纳米线,将其在酸中进行线性循环伏安反应进行电化学刻蚀,最后测试其电化学性能,通过电化学刻蚀可以明显减小催化剂的尺寸,从而使得大量的表面贵金属原子暴露出来。本发明方法简单、效果显著,大大增加贵金属的利用率,提高了电催化性能。
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公开(公告)号:CN114160153A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111428870.5
申请日:2021-11-27
Applicant: 北京工业大学
Inventor: 隋曼龄 , 王越帅 , 卢岳 , 卡鲁帕亚·塞尔瓦库马尔
IPC: B01J23/888 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种降解有机药物的单原子过渡族元素光催化剂的方法,合成出的催化剂在紫外光照射下能够在短时间内降解水中有机药物污染物。常规的合成方案如下:首先,将粘结剂、二维材料和过渡族金属氧化物颗粒加入到分散液中搅拌一定时间得到前驱体1。随后,滴加相应量的过渡族金属源,溶于分散液中得到前驱体2。将前驱体1和前驱体2进行混合,然后进行高温反应。高温反应完成后将的得到的固体物质进行过滤回收,并在离心清洗后进行干燥,最终得到催化剂。该催化剂在拥有极高降解效率的同时还拥有良好的重复使用率。
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公开(公告)号:CN105502498A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510961744.4
申请日:2015-12-20
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: C01G33/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2002/76 , C01P2002/85 , C01P2004/03 , C01P2004/10 , C01P2004/38 , C01P2004/39 , C01P2004/42
Abstract: 一种水热制备金字塔形KNbO3纳米结构的方法属于新型功能纳米材料的制备技术领域。本发明步骤:将五氧化二铌粉体在研钵里充分研磨成细的粉末,配置不同浓度的KOH溶液;将配好的氢氧化钾溶液加至反应釜中,在150-180℃温度下反应70h;反应结束后,以10℃/h的速率降至室温,使反应产物由于密度不同发生相分离;最终经过离心、洗涤,直到上层清液的pH值达到7;干燥,得到纯净、标准的“金字塔”结构的KNbO3纳米粉体,同时研究了其生长机制,并分析了其应用优势。本发明在低温非平衡条件下,采用廉价原料,以高纯水作溶剂,使用一步水热法通过对工艺参数的调控,首次制备了“金字塔”形的KNbO3纳米结构。
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公开(公告)号:CN103344789B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201310280287.3
申请日:2013-07-05
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 扫描电镜薄样品透射过滤-反射接收式衬度分离成像方法属于扫描电镜成像技术领域,其特征在于,薄样品采用悬臂梁式单端固定状态,薄样品厚度在50~1000nm之间,透射成像方式减小了入射电子在样品中的多重非弹性散射,增强了低能真二次电子和高能弹性背散射电子的发射几率,分离了形貌衬度与通道衬度,形貌衬度与成分衬度,加速电压为5~15kV,入射电流为10-9~10-11A,工作距离为5~15mm,获得增强的单一衬度的二次电子像和背散射电子像,样品厚度控制在透射电镜观察用薄膜样品的二倍以上,使薄样品易于制备,适于各类扫描电镜及多种薄样品,如金属及合金,复合材料,半导体及外延层,陶瓷,有机物及纳米材料。
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公开(公告)号:CN119757428A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411163577.4
申请日:2024-08-23
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N23/20033 , H01J37/20 , H01J37/26 , F25D3/10 , F25D29/00 , G05D23/20 , G01N23/04 , G01N27/26
Abstract: 本发明涉及一种原位冷冻变温环境透射电子显微镜用样品杆系统,属于纳米材料透射电镜原位表征技术领域。本发明包括用于在高真空下制造液体环境的气密微型样品台、制造液氦液氮温度的可变温金属导热丝、制造所需气体或液体检测环境的液/气导管、存储液氦液氮的杜瓦罐;通过可变温金属导热丝将杜瓦罐中液氦或液氮的温度通过热传导的方式传递给气密微型样品台内的待测试样,实现原位冷冻;通过液/气导管将工作液体装置或工作气体装置中的工作液体或工作气体输送至气密微型样品台,使试样维持所需气体或液体检测环境。本发明系统可适用于原位冷冻变温环境中化学反应进行实时透射电镜检测。
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