一种仿天然赤铁矿电解质及仿天然赤铁矿电解质燃料电池

    公开(公告)号:CN114464857A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210096462.2

    申请日:2022-01-26

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明公开了一种仿天然赤铁矿电解质及仿天然赤铁矿电解质燃料电池,该电解质由赤铁矿(α‑Fe2O3)和石英(SiO2)组成,与传统的离子掺杂型电解质相比,本发明通过α‑Fe2O3在还原气氛中的表面氧空位传导和SiO2对电子的隔绝作用,使所述电解质获得电解质功能,所组装的仿天然赤铁矿电解质燃料电池在低温区间展现良好的输出性能,因而在固体氧化物燃料电池领域有广泛的应用前景。

    一种固体氧化物电解池及其制备方法

    公开(公告)号:CN112048735B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202010959136.0

    申请日:2020-09-14

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明涉及电解池技术领域,尤其涉及一种固体氧化物电解池及其制备方法。本发明提供的固体氧化物电解池,将n型TiO2层和p型La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3‑δ层作为电解质层,其中n型TiO2和p型La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3‑δ虽然同时具备离子和电子传导性,但由于两者之间会存在PN结的电场作用,能够有效的隔断中间层电子的传输,并且加速离子的通过,这使得电池有效的避免了短路问题并为其获得良好的性能提供了可能;其次,上述结构可以使电池有稳定的性能输出,构成所述固体氧化物电解池的材料成本较低,可用于大规模的制备生产。

    一种固体氧化物电解池及其制备方法

    公开(公告)号:CN112048735A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010959136.0

    申请日:2020-09-14

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明涉及电解池技术领域,尤其涉及一种固体氧化物电解池及其制备方法。本发明提供的固体氧化物电解池,将n型TiO2层和p型La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3‑δ层作为电解质层,其中n型TiO2和p型La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3‑δ虽然同时具备离子和电子传导性,但由于两者之间会存在PN结的电场作用,能够有效的隔断中间层电子的传输,并且加速离子的通过,这使得电池有效的避免了短路问题并为其获得良好的性能提供了可能;其次,上述结构可以使电池有稳定的性能输出,构成所述固体氧化物电解池的材料成本较低,可用于大规模的制备生产。

    一种钙钛矿-量子点双吸收层太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN106129249B

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201610488458.5

    申请日:2016-06-28

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿‑量子点双吸收层太阳能电池及其制备方法,该电池由透明电极、致密层、氧化物纳米棒、钙钛矿结构吸光层、量子点层、空穴传输层和金属对电极构成。吸光层是有机金属卤化物钙钛矿材料,量子点是具有红外光电转换特性的量子点。量子点与钙钛矿结构吸光层分段填充于纳米棒之间。制备步骤为:在电极上制备致密层;再制备氧化物纳米棒;在纳米棒填充聚甲基丙烯酸甲酯作为阻挡层;刻蚀露出纳米棒顶部;在其顶部制备量子点层;去除聚甲基丙烯酸甲酯;在纳米棒上旋涂制备钙钛矿结构吸光层;再制作空穴传输层;再在其上制备金属对电极。本发明量子点与吸光层分段沿纳米棒轴向填充,具有宽光谱吸收的特点,电池光电转换效率高。

    一种钙钛矿‑量子点双吸收层太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN106129249A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610488458.5

    申请日:2016-06-28

    Applicant: 湖北大学

    CPC classification number: Y02E10/549 H01L51/4206 H01L31/035218 H01L51/0003

    Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿‑量子点双吸收层太阳能电池及其制备方法,该电池由透明电极、致密层、氧化物纳米棒、钙钛矿结构吸光层、量子点层、空穴传输层和金属对电极构成。吸光层是有机金属卤化物钙钛矿材料,量子点是具有红外光电转换特性的量子点。量子点与钙钛矿结构吸光层分段填充于纳米棒之间。制备步骤为:在电极上制备致密层;再制备氧化物纳米棒;在纳米棒填充聚甲基丙烯酸甲酯作为阻挡层;刻蚀露出纳米棒顶部;在其顶部制备量子点层;去除聚甲基丙烯酸甲酯;在纳米棒上旋涂制备钙钛矿结构吸光层;再制作空穴传输层;再在其上制备金属对电极。本发明量子点与吸光层分段沿纳米棒轴向填充,具有宽光谱吸收的特点,电池光电转换效率高。

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