一种HCl改性二氧化锡作为电子传输层的钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113421970B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202110690450.8

    申请日:2021-06-22

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本申请公开一种HCl改性二氧化锡作为电子传输层的钙钛矿太阳能电池及其制备方法,所述太阳能电池的制备过程如下:(1)制备HCl改性的SnO2水溶胶;(2)在洁净ITO电极上沉积HCl改性SnO2电子传输层;(3)将二嵌段共聚物(PEO)150‑(PPO)20引入到钙钛矿体系中;(4)在SnO2电子传输层上沉积钙钛矿光敏层;(5)在钙钛矿光敏层上沉积Spiro‑OMeTAD空穴传输层;(6)在Spiro‑OMeTAD空穴传输层上蒸镀Au对电极。所制备太阳能电池平均光电转换效率已达22.75%,最高光电转换效率已超过22.86%,且呈现出对湿气、光照和温度良好的稳定性。

    一种以V-二氧化锡作为电子传输层的钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN111668378B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202010511566.6

    申请日:2020-06-08

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本申请公开了一种以V‑SnO2作为电子传输层的钙钛矿太阳能电池及其制备方法,所述太阳能电池的制备过程如下:(1)在洁净ITO电极上沉积V‑SnO2电子传输层;(2)在V‑SnO2电子传输层上沉积KI界面修饰层;(3)将F127共聚物引入到(MAFA)CsPbIBr体系中;(4)在KI界面修饰层上沉积(MAFA)CsPbIBr光敏层;(5)在光敏层上沉积Spiro‑OMeTAD空穴传输层;(6)在Spiro‑OMeTAD空穴传输层上蒸镀Au对电极。该方法所制备太阳能电池平均光电转换效率已达22.72%,通过优化器件制备工艺,最高光电转换效率已超过22.85%,且呈现出良好的光照稳定性。

    一种HF改性二氧化锡作为电子传输层的钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113421969A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110690401.4

    申请日:2021-06-22

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本申请公开了一种HF改性二氧化锡作为电子传输层的钙钛矿太阳能电池及其制备方法,所述太阳能电池的制备过程如下:(1)制备HF改性的SnO2水溶胶;(2)在洁净ITO电极上沉积HF改性SnO2电子传输层;(3)将二嵌段共聚物引入到(FAPbI3)1‑x(MAPbBr3)x体系中;(4)在SnO2电子传输层上沉积(FAPbI3)1‑x(MAPbBr3)x光敏层;(5)在光敏层上沉积Spiro‑OMeTAD空穴传输层;(6)在Spiro‑OMeTAD空穴传输层上蒸镀Au对电极。所制备太阳能电池平均光电转换效率已达22.81%,最高光电转换效率已超过22.92%,且呈现出对湿气、光照和温度良好的稳定性。

    一种Sb-二氧化锡纳米前驱体、利用其作为电子传输层制备钙钛矿太阳能电池的方法

    公开(公告)号:CN110311043B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201910571261.1

    申请日:2019-06-28

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本申请公开了一种Sb‑SnO2纳米前驱体、利用其作为电子传输层制备钙钛矿太阳能电池的方法,所述太阳能电池的制备方法包括如下步骤:(1)在洁净ITO电极沉积Sb‑SnO2电子传输层;(2)在Sb‑SnO2电子传输层上沉积C60‑SAM界面钝化层;(3)在C60‑SAM界面钝化层沉积MA0.7FA0.3PbI3光敏层;(4)在光敏层上沉积Spiro‑OMeTAD空穴传输层;(5)在Spiro‑OMeTAD空穴传输层上蒸镀Au对电极。在实验室阶段平均光电转换效率已达20.83%,最佳光电转换效率已超过21.0%;优化所得器件在无封装条件下连续光照70小时后,其光电转换效率仍维持在初始效率的75%。

    一种Nb-二氧化锡纳米前驱体、利用其作为电子传输层制备钙钛矿太阳能电池的方法

    公开(公告)号:CN110311039A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910571200.5

    申请日:2019-06-28

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本申请公开了一种Nb-SnO2纳米前驱体、利用其作为电子传输层制备钙钛矿太阳能电池的方法,所述太阳能电池的制备过程如下:(1)在洁净ITO电极沉积Nb-SnO2电子传输层;(2)在Nb-SnO2电子传输层上沉积C60-SAM界面钝化层;(3)在C60-SAM界面钝化层沉积FA0.8Cs0.2Pb(I0.7Br0.3)3光敏层;(4)在光敏层上沉积Spiro-OMeTAD空穴传输层;(5)在Spiro-OMeTAD空穴传输层上蒸镀Au对电极。该方法得到的太阳能电池在实验室阶段平均光电转换效率已达21.03%,优化后器件在无封装条件下连续光照80小时,其光电转换效率仍保持在初始效率75%以上。

    一种Ni-基三维配位聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN108467493A

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201810602565.5

    申请日:2018-06-12

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明属于过渡金属配位聚合物领域,特别涉及一种由一维Ni链通过1,4-萘二甲酸桥联构成的Ni-基三维配位聚合物及其制备方法。所述配位聚合物的化学式为[Ni4(1,4-ndc)3(OH)2(H2O)2∙2.5H2O]n,1,4-ndc2-为1,4-萘二甲酸负离子。将1,4-萘二甲酸、2,4-二氨基-6-甲基-1,3,5-三嗪和Ni(OAc)2∙4H2O加入蒸馏水中搅拌30~40 min,然后在150~180℃下恒温密闭3天,冷却至室温,洗涤、过滤、干燥,即得Ni-基三维配位聚合物。本发明的聚合物在低温下表现出了特殊的变磁性行为,并且其制备方法简单,产率较高,在分子基磁性材料领域具有广泛的应用前景。

    一种掺杂铁的新型氮化钛纳米颗粒

    公开(公告)号:CN102351157A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110228495.X

    申请日:2011-08-10

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明涉及一种掺杂铁的新型氮化钛纳米颗粒,其由下述方法制得:将前驱体混合物,即钛酸纳米管与无机铁盐按照一定比例混匀后于管式炉中在流动氨气气氛下进行热处理,然后自然冷却至室温即得;其中钛酸纳米管与无机铁盐的添加量以Fe、Ti元素摩尔比计,0<nFe/Ti≤0.1。本发明方法简单,便于操作,适合大批量生产,制得掺杂铁的新型氮化钛纳米颗粒粒径小,分布较为均匀,且具有明显的室温铁磁性能和良好的微波吸收性能,有望成为一种新型高效的微波吸收材料。

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