一种制备薄膜及光伏器件的方法
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114864833A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210628377.6

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明公开一种制备薄膜及光伏器件的方法,该制备薄膜的方法包括第一基板和第二基板,以及第一基板上的第一表面,第二基板上的第二表面;将涂层物质置于第一表面上,第一表面是平面的,将第二表面置于第一表面上以实现第二表面与第一表面上的物质接触,第二表面是平面的、平行于第一表面并且与第一表面间隔开;在第二表面与第一表面之间的液态物质均匀铺满并接触两个表面时,平行移动第一基板或第二基板,从而在第一表面和第二表面上分别形成第一涂层、第二涂层;对第一表面上的第一涂层和第二表面上的第二涂层进行干燥处理从而在第一表面和第二表面上涂覆物质前驱体涂层或直接的物质涂层;利用一定的加热方式将前驱体涂层热处理为目标物质薄膜。

    一种高效制备高质量苯并二呋喃酮的方法

    公开(公告)号:CN110981884B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201911273954.9

    申请日:2019-12-12

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本申请公开一种高效制备高质量苯并二呋喃酮的方法,属于有机合成后处理路线优化范畴,合成路线如下:具体步骤如下:(1)将N,N‑二乙基‑呋喃‑3‑甲酰胺置于无水THF中,保护气氛下,4℃~‑10℃滴加n‑BuLi的己烷溶液,加毕,回温至室温并搅拌4.0 h‑6.0 h;(2)将混合液倒入去离子水中,室温搅拌2.0 h‑5.0 h;(3)通过旋转蒸发仪旋出去离子水和THF;(4)上述剩余粘稠物倒入装有分离层的砂芯漏斗,并用二氯甲烷多次洗涤,直至滤液颜色变透明;(5)通过旋转蒸发仪旋出滤液二氯甲烷;(6)真空干燥得高质量苯并二呋喃酮。

    一种不对称芳香杂环并噻吩二酮基有机太阳能电池给体材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111100145A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911316309.0

    申请日:2019-12-19

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本申请公开一种不对称芳香杂环并噻吩二酮基有机太阳能电池给体材料、其制备方法及应用,所述聚合物化学结构式如下: R1,R2,R3为C4~C16饱和烷烃,X为O或S,Y为O或S,A为O,S,Se中的一种,含Z环为噻吩,呋喃,苯环或萘环,n=6-30。此外,本发明所设计合成的系列聚合物具有较高的共轭平面、适中的HOMO能级与LUMO能级。将不对称芳香杂环并噻吩二酮基有机太阳能电池给体材料与PC71BM共混制备聚合物太阳能电池,电池在不经过任何处理时,基于噻吩苯并呋喃-噻吩并噻吩二酮基聚合物PTBF-asy-BDD展现出较好的光伏性能,且相应电池制备不存在操作的苛刻要求,适用于广泛推广。

    一种钼铟硫三元对电极及利用其制备染料敏化太阳能电池的方法

    公开(公告)号:CN110265223A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910489160.X

    申请日:2019-06-06

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明公开了一种MoIn2S4三元对电极及利用其制备染料敏化太阳能电池的方法,属于太阳能电池技术领域,其中MoIn2S4三元对电极,通过下述方法获得:将二水钼酸钠、四水三氯化铟、硫代乙酰胺按照摩尔比1:(2.0~2.1):(6~7)加至超纯水中充分搅拌至完全溶解,之后将上述溶液转移到装有FTO玻璃的反应釜中190~210℃恒温水热反应10~20h,待反应釜自然冷却至室温,取出合成有MoIn2S4薄膜的FTO,洗涤,干燥,即得。将制得的MoIn2S4三元对电极,与具有相同基体的TiO2光阳极薄膜组装成DSSC。在100 mW·cm−2模拟太阳光辐照下,DSSC的光电转换效率达到5.04%。

    一种以银为内芯的纳米电缆透明导电薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104616727B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201510036873.2

    申请日:2015-01-26

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 一种以银为内芯的纳米电缆透明导电薄膜及其制备方法,属于新材料技术领域。本发明将银纳米线利用旋转涂膜方法或线棒涂布方法在透明基底表面制备一层以银纳米线为导电网络的透明导电薄膜。然后,以金属镍为阳极,以银纳米线基透明导电薄膜为阴极,在含有镍离子的电镀液中,利用电沉积方法在银纳米线透明导电薄膜的纳米线表面沉积一层致密均匀的金属镍外壳,得到以银为电缆内芯的银‑镍纳米电缆透明导电薄膜。以相似的方法,在含有铂离子的电镀液中,以银‑镍纳米电缆透明导电薄膜为阴极,利用电沉积方法在银‑镍纳米电缆的表面沉积一层铂外壳,从而形成具有铂修饰层的银‑镍‑铂纳米电缆透明薄膜。

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