多组份钙钛矿吸收层前驱体溶液及其制备方法

    公开(公告)号:CN108987588A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810816937.4

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 本发明提供一种多组分的钙钛矿吸收层前驱体溶液及其制备方法,该前驱体溶液受自然环境影响小,对环境的湿度、温度以及试剂的纯度要求低,并且能够在室温下长时间保持高寿命和热稳定性。该前驱体溶液由以下成份配制而成:六种溶质分别为MABr(CH3NH3Br)、PbBr2、FAI(HC(NH2)2I)、MAI(CH3NH3I)、PbI2、MACl(CH3NH3Cl);三种溶剂分别为DMF(N,N-二甲基甲酰胺)、DMSO(二甲亚砜)、GBL(γ-丁内酯)。

    一种以对二苄基为中心的空穴传输材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106748968A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710025904.3

    申请日:2017-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种以对二苄基为中心的空穴传输材料及其制备方法和应用,该空穴传输材料为二甲氧二苯胺取代咔唑结构,制备方法包括:(1)将3,6‑二溴咔唑、对二溴苄溶于四氢呋喃,冰浴条件下加入粉末氢氧化钾,缓慢升至常温,剧烈搅拌十分钟;静置待晶体析出后过滤,用水洗至中性,再用乙醇洗涤,真空干燥得到产物A,备用;(2)将产物A、4,4’‑二甲氧基二苯胺、叔丁醇钠、三叔丁基膦、三(二亚苄基丙酮)二钯加入反应容器中,并进行氩气保护,再加入无水甲苯,加热回流反应;(3)将上述加热回流反应后的混合液冷却后用乙酸乙酯萃取,萃取液硅胶柱层析得所述的二甲氧二苯胺取代咔唑空穴传输材料。该空穴传输材料适用于料钙钛矿太阳电池中。

    一种双咔唑D-D-π-A型染料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN104479391B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410839919.X

    申请日:2014-12-30

    CPC classification number: Y02E10/542

    Abstract: 本发明提供一种双咔唑D-D-π-A型染料、制备方法及应用,涉及太阳能材料领域。所述染料,结构式如式(I)所示。所述双咔唑D-D-π-A型染料采用如下方法制备:(1)将6-溴-9-乙基-3-醛基咔唑、咔唑、氧化亚铜、铜粉、无水硫酸铜、碳酸钾,分散于N,N’-二甲基甲酰胺中,在惰性气体保护下加热至140-160℃反应24-48小时,纯化后,得到式(II)所示化合物;(2)式(II)所示化合物分散于乙腈中,加入氰基乙酸和哌啶,回流反应2-4小时,纯化得到所述染料。本发明双咔唑D-D-π-A型染料,该染料的摩尔消光系数较高,化学性质稳定,可用于制备染料敏化太阳能电池,该化合物制备方法简单,成本低。

    一种用于锂二氧化碳电池正极催化剂的Ru-Cu非晶纳米合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115921847A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211361251.3

    申请日:2022-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于锂二氧化碳电池正极催化剂的Ru‑Cu非晶纳米合金及其制备方法,其形貌是厚度为5~100nm的片层状纳米结构。制备方法为:将乙酰丙酮钌、乙酰丙酮铜和溴化钾溶解在乙醇和水的混合溶液中,完全溶解后得到淡红色状液体;将液体在80~100℃,干燥8~16小时,得到固体粉末;在空气气氛下,260~280℃煅烧60~120分钟,随后自然冷却;最后经研磨、洗涤、干燥得到。本发明制得的Ru‑Cu非晶纳米合金可用于制备锂二氧化碳电池正极,能大幅提高碳酸锂的分解速率,解决锂二氧化碳电池充电电压高,能量效率低等关键问题,达到提高锂二氧化碳电池充放电性能的目的。

    一种基于离子混掺空穴传输层的钙钛矿电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN111244284B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202010047515.2

    申请日:2020-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于离子混掺空穴传输层的钙钛矿电池及其制备方法,包括如下步骤:FTO导电玻璃的清洗;平面二氧化钛薄膜的制备;介孔二氧化钛薄膜的制备;钙钛矿薄膜的制备;空穴传输层的制备:将2,2',7,7'‑四[N,N‑二(4‑甲氧基苯基)氨基]‑9,9'‑螺二芴、4‑叔丁基吡啶和醋酸溶于氯苯中,摇匀后得溶液A;将乙酰磺胺酸钾、18‑冠醚‑6和双三氟甲烷磺酰亚胺锂溶于乙腈中,摇匀后得溶液B,将B加入到A中,摇匀后旋涂到步骤四处理后的玻璃上;金电极的制备。本发明通过在空穴传输层加入乙酰磺胺酸钾作为掺杂剂,强化了空穴传输层分离传输光生载流子的能力,减少了界面处缺陷,显著地提高了钙钛矿电池的效率。

    一种制备RuNC-T复合纳米材料的方法及其应用

    公开(公告)号:CN113584513A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110772961.4

    申请日:2021-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种制备RuNC‑T复合纳米材料的方法及其应用,该方法以ZIF‑8为模板,将Ru通过冷冻干燥和热解负载在氮掺杂的碳纳米材料(NC)中,协同构建用于氧还原反应(ORR)和氢气析出反应(HER)的双功能电催化剂。当热裂解温度为1000℃时,得到的双功能催化剂RuNC‑1000的催化性能与Pt/C相媲美,同时可以提高合成的简便性和经济性,方便后期商用,为替代Pt/C催化剂提供了新的方案。该方法合成路线简单,成本低于商用铂碳,可以获得较高的催化效率,RuNC‑1000在电池组装过程中性质稳定,有助于提高电池整体寿命。

    一种掺杂钙钛矿电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN110137360A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910400550.5

    申请日:2019-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种掺杂钙钛矿电池及其制备方法,该掺杂钙钛矿电池包括FTO导电玻璃层、致密二氧化钛薄膜层、介孔二氧化钛薄膜层、钙钛矿薄膜层、空穴传输层和金电极层,其中钙钛矿薄膜层为SrCl2掺杂钙钛矿薄膜。本发明的钙钛矿电池经过30天的光电性能测试,光电转换效率只减少了原来的10%左右;本发明掺杂钙钛矿电池的制备方法制得的钙钛矿电池拓宽了光的吸收范围,提升了钙钛矿电池在光线微弱的环境下光电转换性能的稳定性。

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