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公开(公告)号:CN104628265B
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201410837695.9
申请日:2014-12-30
Applicant: 深圳清华大学研究院
Abstract: 一种多层宽光谱疏水型太阳能电池增透膜的制备方法,包括:制备TiO2溶胶及SiO2‑TiO2复合溶胶;以甲基三乙氧基硅烷为前驱体制备疏水性的SiO2溶胶前驱体,制备纳米SiO2溶胶,将疏水性的SiO2溶胶前驱体与纳米SiO2溶胶按照体积比为1∶1.5~9混合后得到一疏水性的SiO2溶胶;提供一基底,使用SiO2‑TiO2复合溶胶在基底表面镀膜,得到SiO2‑TiO2复合薄膜;使用TiO2溶胶在SiO2‑TiO2复合薄膜上镀膜,得到TiO2/TiO2‑SiO2双层膜;以及使用疏水性的SiO2溶胶在TiO2/SiO2‑TiO2双层膜上镀膜。本发明还提供一种太阳能电池增透膜及具有该增透膜的太阳能电池封装玻璃和太阳能电池。
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公开(公告)号:CN103972395B
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201410181665.7
申请日:2014-04-30
Applicant: 深圳清华大学研究院
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明涉及一种氧化锌复合材料的制备方法,其包括以下步骤:将一锌盐溶于一第一溶剂中,得到含锌离子的溶液,其中,所述第一溶剂为一有机溶剂;向该含锌离子的溶液中加入聚乙二醇,得到一前驱体溶液;将一碱性物质溶于第二溶剂中得到一含氢氧根离子的溶液,所述第二溶剂与第一溶剂相同;以及,向所述前驱体溶液中加入该含氢氧根离子的溶液,在反应温度下进行反应,得到氧化锌复合材料,其中,所述氧化锌复合材料中氧化锌的表面包覆有聚乙二醇。本发明还提供一种氧化锌复合材料以及采用该氧化锌复合材料的太阳能电池。
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公开(公告)号:CN106653371A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611102215.X
申请日:2016-12-05
Applicant: 深圳清华大学研究院
CPC classification number: H01G9/2022 , H01G9/0029 , H01G9/20 , H01G9/2031 , H01G2009/0025
Abstract: 本发明公开了一种基于TiO2的纳米异质结复合光阳极,包括透明导电基体、具有金属掺杂相和非金属掺杂相的TiO2纳米管阵列薄膜以及半导体纳米颗粒;TiO2纳米管阵列薄膜生长于透明导电基体表面上;半导体纳米颗粒负载于TiO2纳米管阵列薄膜表面。本发明还公开一种基于TiO2的纳米异质结复合光阳极的制备方法。本发明的基于TiO2的纳米异质结复合光阳极有效地拓展了TiO2的吸收带边,抑制了光生电子与空穴的复合,从而使基于TiO2的纳米异质结复合光阳极具有明显增强的可见光响应性能以及高效的电子传输效率,即具有较高的可见光吸收效率。
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公开(公告)号:CN105576053A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610014462.8
申请日:2016-01-11
Applicant: 深圳清华大学研究院
IPC: H01L31/032 , H01L31/18 , H01L31/0445
CPC classification number: Y02E10/50 , Y02P70/521 , H01L31/0326 , H01L31/1876
Abstract: 本发明提供一种铜锌锡硫薄膜太阳能电池,包括依次层叠的铟锡氧化物导电玻璃背电极层、铜锌锡硫薄膜光吸收层、硫化镉缓冲层和铝掺氧化锌/银线/铝掺氧化锌复合透明导电窗口层,所述铝掺氧化锌/银线/铝掺氧化锌复合透明导电窗口层为两层铝掺氧化锌薄膜中间夹杂一层银线薄膜。本发明采用铟锡氧化物导电玻璃替代Mo背电极,避免了Mo背电极与铜锌锡硫薄膜硫化过程中热不稳定的特性,同时可实现双面透光,提高了铜锌锡硫薄膜太阳能电池的器件效率。另外采用溶液法制备铝掺氧化锌/银线/铝掺氧化锌复合透明导电窗口层代替真空方法沉积的ITO/AZO导电窗口层,降低了铜锌锡硫薄膜太阳能电池制造成本,而且对周围环境也十分友好。
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公开(公告)号:CN103384007B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310311838.8
申请日:2013-07-23
Applicant: 深圳清华大学研究院
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管/石墨烯复合负极材料及其制备方法、锂电池。该碳纳米管/石墨烯复合负极材料及其制备方法包括将石墨烯粉末和用于碳源裂解的催化剂置于微波反应腔中的步骤、将微波反应腔抽真空并通入保护性气体和采用微波气相沉积法在石墨烯基体生长碳纳米管制备碳纳米管/石墨烯复合负极材料的步骤。该锂电池的负极上含有碳纳米管/石墨烯复合负极材料。本发明碳纳米管/石墨烯复合负极材料制备方法采用微波气相沉积法进行原位制备碳纳米管/石墨烯复合材料,不需要预先合成工艺降低生产成本,采用微波加热,高效、能耗小,生产周期短。锂电池由于含有上述碳纳米管/石墨烯复合负极材料有利于锂的嵌入和迁出,降低了首次充放电的不可逆容量,且锂电池的安全性好及功率高。
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公开(公告)号:CN104628265A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201410837695.9
申请日:2014-12-30
Applicant: 深圳清华大学研究院
Abstract: 一种多层宽光谱疏水型太阳能电池增透膜的制备方法,包括:制备TiO2溶胶及SiO2-TiO2复合溶胶;以甲基三乙氧基硅烷为前驱体制备疏水性的SiO2溶胶前驱体,制备纳米SiO2溶胶,将疏水性的SiO2溶胶前驱体与纳米SiO2溶胶混合后得到一疏水性的SiO2溶胶;提供一基底,使用SiO2-TiO2复合溶胶在基底表面镀膜,得到SiO2-TiO2复合薄膜;使用TiO2溶胶在SiO2-TiO2复合薄膜上镀膜,得到TiO2/TiO2-SiO2双层膜;以及使用疏水性的SiO2溶胶在TiO2/SiO2-TiO2双层膜上镀膜。本发明还提供一种太阳能电池增透膜及具有该增透膜的太阳能电池封装玻璃和太阳能电池。
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公开(公告)号:CN103384007A
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201310311838.8
申请日:2013-07-23
Applicant: 深圳清华大学研究院
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管/石墨烯复合负极材料及其制备方法、锂电池。该碳纳米管/石墨烯复合负极材料及其制备方法包括将石墨烯粉末和用于碳源裂解的催化剂置于微波反应腔中的步骤、将微波反应腔抽真空并通入保护性气体和采用微波气相沉积法在石墨烯基体生长碳纳米管制备碳纳米管/石墨烯复合负极材料的步骤。该锂电池的负极上含有碳纳米管/石墨烯复合负极材料。本发明碳纳米管/石墨烯复合负极材料制备方法采用微波气相沉积法进行原位制备碳纳米管/石墨烯复合材料,不需要预先合成工艺降低生产成本,采用微波加热,高效、能耗小,生产周期短。锂电池由于含有上述碳纳米管/石墨烯复合负极材料有利于锂的嵌入和迁出,降低了首次充放电的不可逆容量,且锂电池的安全性好及功率高。
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公开(公告)号:CN102585076A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201110445177.9
申请日:2011-12-27
Applicant: 深圳清华大学研究院
IPC: C08F212/36 , C08F212/08 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F2/20 , C08F8/32 , C08J9/28 , B01J20/26 , B01J20/30 , C12N11/08 , C12N11/04 , A61K47/32 , A61K8/81
Abstract: 本发明适用于新材料技术领域,提供了一种大孔树脂微球、其制备方法和应用。该大孔树脂微球制备方法,包括制备水相溶液、制备油相溶液、水油混合反应、酯交换反应。本发明大孔树脂微球制备方法,通过水相和油相反应中对反应原料、反应条件的选择,使得所制备的大孔树脂微球具有良好的机械强度、耐酸碱强度及均匀的粒度;通过酯交换反应,实现所制备的大孔树脂微球表面具有相当数量的活性氨基;本发明大孔树脂微球制备方法,操作简单,成本低廉,非常适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN100467008C
公开(公告)日:2009-03-11
申请号:CN200610063557.5
申请日:2006-11-09
Applicant: 深圳清华大学研究院
IPC: A61K6/083 , C08F220/10
Abstract: 一种纳米复合树脂口腔修复材料的制备方法,步骤如下:将硅烷偶联剂医用级KH-570水解形成含偶联剂的水醇体系,水醇体系中水与醇的体积比V水∶V醇为5∶95~70∶30,硅烷偶联剂重量比0.5%~10%;将纳米无机粉体加入含偶联剂的水醇体系中超声分散,纳米无机粉体与水醇体系的质量比为1∶20~5∶10,反应完全后,洗涤、干燥得到改性的无机纳米填料;将树脂单体加入稀释剂稀释,形成树脂基质;避光条件下,将树脂基质加入光引发剂和共引发剂搅拌均匀,再加入改性的无机纳米填料混合均匀,除去气泡,即制得纳米复合树脂材料。本发明工艺简单,周期短,操作性强,制备的纳米复合树脂口腔修复材料与牙齿组织相容性好且机械强度高。
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公开(公告)号:CN1891304A
公开(公告)日:2007-01-10
申请号:CN200510035769.8
申请日:2005-07-01
Applicant: 深圳清华大学研究院
Abstract: 本发明涉及一种抗菌铝制品的制备方法,包括如下步骤:中介层生成步骤,将铝制品浸入中介层生成溶液中,对基体进行化学镀,形成中介层;活化处理步骤,将生成了中介层的铝制品浸入活化溶液中,腐蚀掉部分区域的中介层金属相,铝制品表面就会存在一些活化和有缺陷的区域,再用清水清洗,去除表面残液;抗菌涂覆步骤,将抗菌涂覆液涂覆于经前述各步骤处理过的铝制品表面,通过吸附、还原和液相沉积反应及外力作用下形成有效抗菌功能层。本发明通过液相沉积及化学方法直接在铝制品表面生成结合力好、高效广谱含银抗菌层;通过抗菌涂覆溶液的配置,形成利于铝制品表面吸附的银颗粒,抗菌成分和基体结合力好;且不需热处理,节约成本。
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