硒化锑薄膜及其制备方法、应用其的太阳能电池

    公开(公告)号:CN109037034B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201810835092.3

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 本发明提供一种硒化锑薄膜的制备方法,包括以下步骤:提供一衬底;将0.5~0.8mol/L的醋酸锑和硫脲溶于无水甲醇中得到溶液A,其中所述醋酸锑与硫脲的摩尔比范围为1:1.5~1:3,往溶液A中滴加溶胶稳定剂,得到硫化锑溶胶溶液;将所述硫化锑溶胶溶液旋涂在所述衬底的表面上,预热处理后得到硫化锑薄膜,预热温度范围为200~320℃;将所述硫化锑薄膜和硒粉共同进行热处理,使所述硫化锑薄膜硒化成硒化锑薄膜,硒化温度范围为320~440℃,硒化时间范围为20~80min。本发明另提供一种由该制备方法制得的硒化锑薄膜。本发明还提供一种包括所述硒化锑薄膜的太阳能电池。该制备方法过程环保,由该方法制备出来的硒化锑薄膜致密、均匀,且杂质含量很少。

    一种客车大开度前滑滑移门系统

    公开(公告)号:CN110094134A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910399352.1

    申请日:2019-05-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种客车大开度前滑滑移门系统,包括机械系统、锁系统和电控系统,所述机械系统包括平推机构和滑移机构,所述平推机构和滑移机构均与电控系统耦接,还与门板联动,所述平推机构包括移动平台、摆臂和设置在移动平台上的动力组件,所述移动平台可滑移的设置在门框上,所述摆臂的一端与门板铰接固定,另一端与移动平台连接,还与动力组件联动,所述滑移机构包括双排链条、主动链轮和从动链轮以及滑移动力件。本发明的客车大开度前滑滑移门系统,通过平推机构和滑移机构的设置,便可简单有效的实现一个将门板先向车外侧平推然后滑移打开的效果了。

    电解质膜制备方法
    54.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108807010A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810991099.4

    申请日:2018-08-28

    CPC classification number: H01G11/56

    Abstract: 本发明提供一种电解质膜制备方法,将双三氟甲烷磺酰亚胺锂溶解于第一去离子水中形成双三氟甲烷磺酰亚胺锂溶液,将聚二烯丙基二甲基氯化铵溶解于第二去离子水中形成聚二烯丙基二甲基氯化铵溶液;在聚二烯丙基二甲基氯化铵溶液中滴入双三氟甲烷磺酰亚胺锂溶液形成第一混合溶液;搅拌第一混合溶液至出现白色沉淀;分离第一混合溶液与白色沉淀,清洗白色沉淀;将清洗后的所述白色沉淀进行第一次干燥;获取粉末状态下的白色沉淀,将白色沉淀的粉末搅拌溶解于丙酮溶液;将双三氟甲烷磺酰亚胺锂加入到丙酮溶液中,形成第二混合溶液;干燥第二混合溶液,得到电解质膜。利用本发明实施例,可提高储能器件的性能。

    电解质膜、电容器件
    55.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108807009A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810991098.X

    申请日:2018-08-28

    CPC classification number: H01G11/56

    Abstract: 本发明提供一种电解质膜,所述电解质膜通过聚二烯丙基二甲基双三氟甲烷磺酰亚胺铵与双三氟甲烷磺酰亚胺锂以预设条件反应、干燥处理得到,所述聚二烯丙基二甲基双三氟甲烷磺酰亚胺铵的化学分子式为(C8H16NN(CF3SO2)2)n,所述双三氟甲烷磺酰亚胺锂的化学分子式为LiN(CF3SO2)2。本发明还提供一种电容器件。利用本发明提供的电解质膜,能够提高储能器件的性能。

    复合粘结剂及其制备方法、锂电池

    公开(公告)号:CN105047935B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201510385850.2

    申请日:2015-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种复合粘结剂及其制备方法和一种锂电池。本发明复合粘结剂由导电聚合物单体与水系粘结剂在酸性介质存在的环境中进行原位复合反应制备而成。其制备方法包括配制混合反应溶液和加入引发剂进行原位复合反应的步骤。本发明锂电池电极活性材料层中的粘结剂选用本发明复合粘结剂。本发明复合粘结剂具有高的粘结性及导电性,能有效提高电极在充放电过程中的结构牢固性和锂电池的循环稳定性能,同时还能有效提高锂电池的倍率性能和容量。其制备方法工艺简单,条件易控,制备得到的复合粘结剂性能稳定,且生产效率高,有效降低了生产成本。

    铜锌锡硫薄膜太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN105576053B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201610014462.8

    申请日:2016-01-11

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521

    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。

    用于锂离子电池的硅碳复合负极材料、其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102903896B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201210404007.0

    申请日:2012-10-22

    Abstract: 本发明适用于新材料领域,提供了一种用于锂离子电池的硅碳复合负极材料、其制备方法和应用。该负极材料为核壳式复合结构,由纳米硅为核、中间层无定形碳和最外层一维纳米碳材料组成。其中中间层的无定形碳,形成可伸缩性的疏松表面结构,使硅的循环性能和倍率性能得到提升;最外层的一维纳米碳材料构建的网络结构不仅起到了缓冲机械应力的作用,而且为硅活性颗粒提供了快速导电通道,进一步提高硅的循环性能和倍率性能;同时,一维纳米碳材料形成的三维导电导热网络,可将电池放电过程中产生的热量及时传导到周围空间,提高电池的安全性能。本发明用于锂离子电池的硅碳复合负极材料制备方法工艺简单易行、环保节能、成本低廉,易于产业化。

    微弧线性菲涅尔聚光系统及用于该系统的平板储热集热装置

    公开(公告)号:CN102853556B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201210292217.5

    申请日:2012-08-16

    Abstract: 本发明提供了一种能够有效对聚光系统进行集热和储热的平板储热集热装置,包括一集热座、安装于集热座内的集热管及固定于集热座下端的增透超白强化玻璃板,所述集热座外表面包覆有保温层,集热座的内腔与集热管之间填充有导热介质。本发明还提供一种微弧线性菲涅尔聚光系统,包括线性菲涅尔支架、具有多组微弧镜组的微弧镜模组、太阳跟踪控制机构以及上述平板储热集热装置,所述微弧镜模组活动安装于线性菲涅尔支架上,太阳跟踪控制机构包括安装于线性菲涅尔支架上的太阳跟踪控制器以及驱动装置,平板储热集热装置安装于线性菲涅尔支架上端,并与微弧镜模组对应。本发明微弧线性菲涅尔聚光系统结构简单,聚光效果及跟踪太阳效果极好。

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