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公开(公告)号:CN105895916A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610082123.3
申请日:2016-02-05
Applicant: 北京大学
IPC: H01M4/60 , H01M10/0525 , H01M4/139
CPC classification number: H01M4/60 , H01M4/139 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种有机无机杂化钙钛矿材料的制备方法及新应用,首次将有机无机杂化钙钛矿材料成功应用到锂离子电池中,实现了充放电功能,该材料作为锂离子电池电极材料使用时,不仅容量大,循环次数多,而且可以快速充放电。同时首次采用水热法成功制备出一系列有机无机钙钛矿材料,提供了一种大批量、低成本制备有机无机杂化钙钛矿材料的方法,采用此种方法合成的钙钛矿材料,不仅工艺简单、成本低,便于产业化,而且利用这种方法合成的钙钛矿材料可以方便调节其结构形貌,这样扩展了此种材料的应用领域。
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公开(公告)号:CN104261467A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410448913.X
申请日:2014-09-04
Applicant: 北京大学
IPC: C01G23/053 , B82B1/00 , B82B3/00 , H01M4/131 , H01M4/1391 , B82Y40/00
CPC classification number: C01G23/053 , B82Y40/00 , C01P2004/16 , C01P2004/64 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种独立可剥离的二氧化钛纳米线薄膜及其制备方法和应用,该二氧化钛纳米线薄膜独立可剥离,厚度大概为4-8微米,正反两面由竖直生长的纳米线组成,所述纳米线向两个相反的方向生长。该二氧化钛纳米线薄膜可以制备不需要添加导电剂和粘结剂的锂离子电池负极,同时,本发明提供的制备方法同时实现了基底与薄膜的分离,适合大规模制备二氧化钛纳米线薄膜。
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公开(公告)号:CN102760581A
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201110103363.4
申请日:2011-04-25
Applicant: 北京大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明提供一种二氧化钛光电极及其制备方法,属于太阳能光电转换领域。该光电极包括导电基底和导电基底上排列的二氧化钛纳米棒(或纳米线)阵列,在二氧化钛纳米棒阵列中填充有二氧化钛纳米颗粒。本发明在二氧化钛纳米棒阵列的基础上利用简单的液相法构筑二氧化钛纳米颗粒次级结构,形成二氧化钛纳米棒-纳米颗粒复合结构薄膜,所制成的光电极具有比表面积大和电子传输性能高的优点,可以加强电极对敏化剂的吸附,提高电子在氧化钛电极中的传输速度,从而提高二氧化钛染料(或量子点)敏化太阳能电池的光电转化效率。
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公开(公告)号:CN101393938A
公开(公告)日:2009-03-25
申请号:CN200810000929.9
申请日:2008-01-08
Applicant: 北京大学
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明涉及一种高转换效率量子点敏化的宽禁带半导体纳米管/线阵列膜及其制备方法,以及采用这种宽禁带半导体纳米管/线阵列膜的光电极。本发明的宽禁带半导体纳米管/线阵列膜,包括宽禁带半导体纳米管/线阵列和导电基底,所述宽禁带半导体纳米管/线阵列中填充有窄禁带半导体量子点纳米颗粒。本发明采用阳极氧化法制备宽禁带半导体纳米管/线阵列膜;用化学沉积法制备窄带半导体量子点敏化的纳米管/线阵列膜。采用本发明这种宽禁带纳米管/线阵列膜的光电极应用于光电化学池中,光电转换效率得到很大提高。本发明可广泛应用于太阳能光电转换领域。
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公开(公告)号:CN111384361B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201811633675.4
申请日:2018-12-29
Applicant: 北京大学
IPC: H01M4/137 , H01M4/1399 , H01M4/60 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种二维有机钙钛矿锂离子电池电极及其制备方法。该锂离子电池电极包含二维有机钙钛矿材料或准二维有机钙钛矿材料。该制备方法包括:1)称取二维或准二维钙钛矿材料、导电剂和粘结剂;2)继续称取分散剂溶液,将步骤1)称取的固体分散在该溶液中,以方便之后和成膏状物;3)将步骤2)得到的膏状物进行研磨;4)将研磨得到的浆料涂布在金属箔表面,并烘干;5)将烘干后的金属箔进行压片,即可得到所需的电极片,即锂离子电池电极材料。本发明首次将新型的二维或准二维有机钙钛矿材料应用于锂离子电池,从而在锂电池的应用中提供开放性的结构,有助于锂离子的嵌入和脱嵌,能够提高锂离子电池的性能。
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公开(公告)号:CN104261467B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410448913.X
申请日:2014-09-04
Applicant: 北京大学
IPC: C01G23/053 , B82B1/00 , B82B3/00 , H01M4/131 , H01M4/1391 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种独立可剥离的二氧化钛纳米线薄膜及其制备方法和应用,该二氧化钛纳米线薄膜独立可剥离,厚度大概为4?8微米,正反两面由竖直生长的纳米线组成,所述纳米线向两个相反的方向生长。该二氧化钛纳米线薄膜可以制备不需要添加导电剂和粘结剂的锂离子电池负极,同时,本发明提供的制备方法同时实现了基底与薄膜的分离,适合大规模制备二氧化钛纳米线薄膜。
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公开(公告)号:CN111384361A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811633675.4
申请日:2018-12-29
Applicant: 北京大学
IPC: H01M4/137 , H01M4/1399 , H01M4/60 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种二维有机钙钛矿锂离子电池电极及其制备方法。该锂离子电池电极包含二维有机钙钛矿材料或准二维有机钙钛矿材料。该制备方法包括:1)称取二维或准二维钙钛矿材料、导电剂和粘结剂;2)继续称取分散剂溶液,将步骤1)称取的固体分散在该溶液中,以方便之后和成膏状物;3)将步骤2)得到的膏状物进行研磨;4)将研磨得到的浆料涂布在金属箔表面,并烘干;5)将烘干后的金属箔进行压片,即可得到所需的电极片,即锂离子电池电极材料。本发明首次将新型的二维或准二维有机钙钛矿材料应用于锂离子电池,从而在锂电池的应用中提供开放性的结构,有助于锂离子的嵌入和脱嵌,能够提高锂离子电池的性能。
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公开(公告)号:CN102013331B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN200910092312.9
申请日:2009-09-04
Applicant: 北京大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/0224 , H01M14/00 , H01G9/042 , H01G9/20
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种光电极的制备方法,首先在导电基底上制备宽禁带半导体纳米管或纳米线阵列,然后在减压条件下利用近空间升华法将窄禁带半导体纳米颗粒填充到宽禁带半导体纳米管或纳米线阵列中,得到窄禁带半导体和宽禁带半导体异质结薄膜光电极。窄禁带半导体纳米颗粒加强了宽禁带半导体纳米阵列膜对可见光的响应,该光电极对可见光的吸收明显增强,从而提高了光电转换效率。而且,近空间升华法所需设备简单,操作容易,生产成本低,使得本发明制备光电极的方法宜于推广应用。
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公开(公告)号:CN102013331A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN200910092312.9
申请日:2009-09-04
Applicant: 北京大学
IPC: H01G9/042 , H01G9/20 , H01M14/00 , H01L31/18 , H01L31/0224
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种光电极的制备方法,首先在导电基底上制备宽禁带半导体纳米管或纳米线阵列,然后在减压条件下利用近空间升华法将窄禁带半导体纳米颗粒填充到宽禁带半导体纳米管或纳米线阵列中,得到窄禁带半导体和宽禁带半导体异质结薄膜光电极。窄禁带半导体纳米颗粒加强了宽禁带半导体纳米阵列膜对可见光的响应,该光电极对可见光的吸收明显增强,从而提高了光电转换效率。而且,近空间升华法所需设备简单,操作容易,生产成本低,使得本发明制备光电极的方法宜于推广应用。
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公开(公告)号:CN105895916B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201610082123.3
申请日:2016-02-05
Applicant: 北京大学
IPC: H01M4/60 , H01M10/0525 , H01M4/139
Abstract: 本发明公开了一种有机无机杂化钙钛矿材料的制备方法及新应用,首次将有机无机杂化钙钛矿材料成功应用到锂离子电池中,实现了充放电功能,该材料作为锂离子电池电极材料使用时,不仅容量大,循环次数多,而且可以快速充放电。同时首次采用水热法成功制备出一系列有机无机钙钛矿材料,提供了一种大批量、低成本制备有机无机杂化钙钛矿材料的方法,采用此种方法合成的钙钛矿材料,不仅工艺简单、成本低,便于产业化,而且利用这种方法合成的钙钛矿材料可以方便调节其结构形貌,这样扩展了此种材料的应用领域。
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