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公开(公告)号:CN103107018B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201210046407.9
申请日:2012-02-24
申请人: 现代自动车株式会社
CPC分类号: H01G9/2009 , C08J5/18 , C08J9/283 , C08J2301/08 , C08J2371/02 , H01G9/2031 , H01G9/2059 , H01L51/0086 , H01M2300/0082 , Y02E10/542 , Y02P70/521
摘要: 本发明公开的是一种用于染料敏化太阳能电池的固体电解质,和使用其的染料敏化太阳能电池,所述固体电解质包括由亲水聚合物材料制成的三维多孔薄膜。更具体地,本发明提供高效染料敏化太阳能电池,其中在电解质层中使用具有高比表面积的聚合物纳米纤维以有效地促使光电流提高,从而增加浸渍的电解质的量。当通过本发明的方法制备的多孔膜被用作染料敏化太阳能电池用固体电解质时,与现有的使用液体电解质的染料敏化太阳能电池相比,不需要形成电解质入口并密封该入口的工艺,其使整个过程简化。
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公开(公告)号:CN107338450A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710493281.2
申请日:2017-06-26
申请人: 同济大学
CPC分类号: Y02P20/135 , C25B1/003 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C25B1/02 , C25B11/0478 , C25D11/26 , H01M14/005
摘要: 本发明涉及一种光电化学电池选择性氧化生物质醇同步促进制氢的方法,以原位掺杂金纳米粒子的二氧化钛纳米管光子晶体为光阳极,组成光电化学电池,再对光阳极和光阴极施加光照,同时,阳极区通入氧气,往电解质溶液中加入模板生物质醇苯甲醇,即可对苯甲醇进行选择性氧化同时阴极产氢。与现有技术相比,本发明通过设计并构建了双光电极的光电化学电池,实现了同步高效选择性获取碳氢燃料和氢气,拓展了光电化学电池的应用,同时揭示了一种新颖、稳定绿色的能源获取新思路,且方法简单易于操作,性能极佳。
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公开(公告)号:CN102983004B
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201110462935.8
申请日:2011-12-26
申请人: 现代自动车株式会社
CPC分类号: H01G9/2027 , H01G9/2022 , H01G9/2031 , H01G9/2059 , H01G9/2068 , H01L31/1884 , H01L51/445 , Y02E10/542
摘要: 本发明提供了一种染料敏化太阳能电池,包括:工作电极,其包括涂覆在透明基板的表面上的透明导电层,吸收光并发射电子的染料所吸附到的氧化物半导体厚膜,和金属电极;以及对电极,其包括涂覆在透明基板的表面上的透明导电层,金属电极,和催化电极;其中金属线形成在工作电极的透明基板中或者工作电极的透明导电层中,并且金属线导电地连接至集电极。
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公开(公告)号:CN106848494A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710092671.9
申请日:2017-02-21
申请人: 陕西师范大学
CPC分类号: H01M14/005 , H01G9/0029 , H01G9/20
摘要: 本发明公开了一种碳自掺杂氮化碳纳米薄膜电极的简单制备方法,该方法以三聚氰酸和三聚氰氯为前驱体、乙腈为溶剂,采用简单溶剂热法在表面羟基化的普通玻璃、石英玻璃、FTO导电玻璃或TiO2/FTO等基底上可控生长不同厚度的由自敏化氮化碳纳米颗粒组成的薄膜,然后采用后热处理使表面自敏化氮化碳碳化得到不同厚度和致密度的碳自掺杂氮化碳纳米薄膜。本发明制备过程简单,通过改变溶剂热反应时间和后热处理温度等可调控碳自掺杂氮化碳纳米薄膜的厚度和致密度,所得薄膜面积大且与基底接触紧密,碳掺杂增强了氮化碳的导电性,用于光电水分解表现出更优异的光电流响应。
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公开(公告)号:CN103492402B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201280020411.6
申请日:2012-02-24
申请人: 洛桑联邦理工学院
CPC分类号: H01G9/0029 , C07D401/04 , C07D401/14 , C09B57/00 , C09B57/10 , H01G9/2018 , H01G9/2031 , H01G9/2059 , H01L51/0083 , H01M4/60 , H01M10/0525 , H01M10/0568 , Y02E10/542 , Y02E10/549 , Y02E60/122 , Y02E60/13
摘要: 本发明提供用于电化学和光电器件的改进的氧化还原对。氧化还原对是基于第一行过渡金属的络合物,所述络合物包含至少一个单齿配位体、双齿配位体或三齿配位体,所述配位体包括取代的或未被取代的环或环系统,所述环或环系统包括五元含N杂环和/或包括至少两个杂原子的六元环,至少两个杂原子中的至少一个是氮原子,所述五元杂环或六元杂环分别包括至少一个双键。本发明还涉及电解质和包含所述络合物的器件,且涉及所述络合物作为氧化还原对的用途。本发明还提供电化学器件和/或光电器件,所述电化学器件和/或光电器件包括第一电极和第二电极、及在所述第一电极和所述第二电极之间的电荷传输层,所述电荷传输层包括四氰基硼酸盐([B(CN)4]‑)和起氧化还原对作用的阳离子金属络合物。
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公开(公告)号:CN106252080A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610605099.7
申请日:2016-07-29
申请人: 太原理工大学
CPC分类号: Y02E10/542 , H01G9/2022 , H01G9/042 , H01G2009/0404 , H01M14/005
摘要: 本发明涉及敏化太阳能电池领域,具体是一种碳纳米材料制备成染料敏化太阳能电池对电极的方法。一种碳纳米材料制备成染料敏化太阳能电池对电极的方法,将碳纳米材料加入到甲醇、N,N-二甲基甲酰胺DMF、N-甲基吡咯烷酮NMP、四氢呋喃THF等溶剂中的任意一种或几种混合溶剂中使混合均匀,碳纳米材料的质量百分比浓度为20%-90%,然后加入聚乙二醇400,再次混合均匀后获得涂料;将制备的涂料涂在FTO导电基板上,厚度为10μm -40μm,升温到300℃保温,然后冷却到室温,得到染料敏化太阳能电池对电极。本发明提供的功能化碳纳米材料的方法,获得的功能化的碳纳米材料分散性好。
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公开(公告)号:CN102194576B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201110049519.5
申请日:2011-02-28
申请人: 索尼公司
CPC分类号: H01G9/2013 , H01G9/2031 , H01G9/2063 , H01L51/0059 , H01L51/0068 , H01L51/0086 , H01L2251/305 , H01L2251/306 , Y02E10/542
摘要: 本发明描述了适用于各种应用和相关部件的电解液和光电转换器件及其制造方法、电子设备。光电转换器件可以包含含有离子液体和有机溶剂的电解液。所述离子液体可以具有电子对接受官能团,所述有机溶剂可以具有电子对供应官能团。在一些情况下,同时含有特定量的某些离子液体和有机溶剂可以使电解液具有有利的光电转换效率,同时显示低挥发性。
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公开(公告)号:CN103415527B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201280012383.3
申请日:2012-03-07
申请人: 株式会社艾迪科
CPC分类号: H01G9/2059 , C07F7/1804 , C07F17/02 , C09B1/16 , C09B23/0075 , C09B23/14 , C09B23/145 , C09B23/164 , C09B29/0808 , C09B57/00 , H01G9/2031 , H01L31/0256 , H01L51/005 , H01L51/0052 , H01L51/0055 , H01L51/006 , H01L51/0061 , H01L51/0065 , H01L51/0068 , H01L51/007 , H01L51/0071 , H01L51/0072 , H01L51/0073 , H01L51/0083 , H01L51/0094 , Y02E10/542
摘要: 一种由下述式(1)表示的化合物。式中,A是可以被取代的芳香族烃环基或芳香族杂环基,B是由1~4个选自特定的式(B-1)~(B-13)表示的基团(-C=C-、-N=N-等,具体参照说明书的记载)中的基团连接而成的基团,R1~R3表示可以被取代的烃基或烃氧基,R1~R3中的至少一个是可以被取代的烃氧基,R4和R5表示可以被取代的烃基,R4和R5也可以相互连接而形成环,R4和R5也可以相互独立地与A连接而形成环,
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公开(公告)号:CN103440994B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201010597092.8
申请日:2010-12-20
申请人: 西安航科等离子体科技有限公司
摘要: 本发明涉及碱金属热电转换器用隔热器,包括隔热罩、至少一个拱形隔热层、限位支撑环、球面支撑体、支撑体;隔热罩包括拱形上端面和圆筒状侧面,其可将BASE管与蒸发器包围且圆筒状侧面与厚热壁之间留有空隙;隔热层设置在隔热罩的上端面的正上方,球面状隔热层与隔热罩的上端面之间被位于中心的限位支撑环和位于圆周的多个球面支撑件定位紧固;限位支撑环的中心用于穿过回流芯体;多个支撑件用于将隔热罩固定于厚热壁上。本发明目的是提供一种减少高温端的热量损失、提高转换效率的碱金属热电转换器用隔热器,提高碱金属热电转换器转换效率、输出功率,为外界负载提供更平稳、更可靠的功率输出。
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