一种自支撑电极的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113930782B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111120407.4

    申请日:2021-09-24

    摘要: 本申请公开了一种自支撑电极的制备方法与应用,在支撑材料简称SM,表面原位生长棒状的过度金属碱式碳酸盐M(OH)2CO3/SM,再使用导电金属有机框架MOF的配体有机小分子,包括但不限于HHTP、HOB、HAB对负载的M(OH)2CO3棒状材料表面进行修饰的自支撑电极H‑M(OH)2CO3/SM的制备方法,用导电MOF配体原位修饰过渡金属碱式碳酸盐提高其电荷传输能力,改善M(OH)2CO3在电催化过程中的导电性和催化活性,提高对应新能源器件的综合性能。

    一种掺杂钙钛矿电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN110137360B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201910400550.5

    申请日:2019-05-15

    摘要: 本发明公开了一种掺杂钙钛矿电池及其制备方法,该掺杂钙钛矿电池包括FTO导电玻璃层、致密二氧化钛薄膜层、介孔二氧化钛薄膜层、钙钛矿薄膜层、空穴传输层和金电极层,其中钙钛矿薄膜层为SrCl2掺杂钙钛矿薄膜。本发明的钙钛矿电池经过30天的光电性能测试,光电转换效率只减少了原来的10%左右;本发明掺杂钙钛矿电池的制备方法制得的钙钛矿电池拓宽了光的吸收范围,提升了钙钛矿电池在光线微弱的环境下光电转换性能的稳定性。

    一种过渡金属原子掺杂的功能性复合碳材料及其制备方法和在锂硫电池中的应用

    公开(公告)号:CN113675386A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110801696.8

    申请日:2021-07-15

    摘要: 本发明公开了一种过渡金属原子掺杂的功能性复合碳材料制备方法,包括以下步骤:S01,将过渡金属醋酸盐与2,2’‑联吡啶按照1:3的摩尔比例加入烧瓶中,再加入适量的乙醇;S02,向搅拌后的溶液中加入一定量碳材料,搅拌均匀后继续加热来蒸干乙醇,得到黑色固体;S03,将黑色固体进行干燥得到黑色物质;S04,将黑色物质转移至研钵中,研磨至细微粉末状;S05,转移至石英舟中,并放入管式炉,在氩气的环境下加热炭化。本发明还公开由上述制备方法制备得到的过渡金属原子掺杂的功能性复合碳材料及其应用。本发明提供的一种过渡金属原子掺杂的功能性复合碳材料及其制备方法和应用,能够降低金属双原子材料的合成成本,同时能够通过金属元素的掺杂提高碳材料的催化活性。

    一种钙钛矿太阳能电池电子传输层及其制备方法

    公开(公告)号:CN113363387A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110800119.7

    申请日:2021-07-14

    IPC分类号: H01L51/42 H01L51/00

    摘要: 本发明公开了一种钙钛矿太阳能电池电子传输层,所述钙钛矿太阳能电池电子传输层由以下原材料组成:FTO导电玻璃层、电子传输层、介孔薄膜层、钙钛矿薄膜层、空穴传输层、金属电极,本发明通过Co3+对TiO2材料掺杂可以很好的提升钙钛矿太阳能电池的光学性能和效率,电子传输层的掺杂,优化了电池的稳定性和光学性能如:开路电压、光电转化率,其具体采用二异丙氧基双乙酰丙酮钛、无水正丁醇、FK209Co(Ⅲ)为原料,制备掺杂Co3+的电子传输层,并通过掺杂金属离子和一步旋涂法,提高了电子传输层的导电率和电子迁移率,进而提升了钙钛矿太阳能电池的光电性能及效率。

    多组份钙钛矿吸收层前驱体溶液及其制备方法

    公开(公告)号:CN108987588A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810816937.4

    申请日:2018-07-24

    IPC分类号: H01L51/46 H01L51/48

    摘要: 本发明提供一种多组分的钙钛矿吸收层前驱体溶液及其制备方法,该前驱体溶液受自然环境影响小,对环境的湿度、温度以及试剂的纯度要求低,并且能够在室温下长时间保持高寿命和热稳定性。该前驱体溶液由以下成份配制而成:六种溶质分别为MABr(CH3NH3Br)、PbBr2、FAI(HC(NH2)2I)、MAI(CH3NH3I)、PbI2、MACl(CH3NH3Cl);三种溶剂分别为DMF(N,N-二甲基甲酰胺)、DMSO(二甲亚砜)、GBL(γ-丁内酯)。

    一种真空快速去除溶剂的装置及方法

    公开(公告)号:CN106801220A

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201710186682.3

    申请日:2017-03-27

    IPC分类号: C23C14/56 C23C14/24

    CPC分类号: C23C14/566 C23C14/24

    摘要: 本发明的真空快速去除溶剂的装置,可拆卸地与蒸镀设备连接,包括壳体、密封盖、密封圈、真空挡板阀以及带有控制阀的细管道,壳体设有一浅孔,浅孔内设有至少三个用于支撑样品片的支撑脚,浅孔的内壁上设有一圈环形的台阶,密封圈支撑于台阶上,密封盖压盖于密封圈上与浅孔的底部形成真空腔室,浅孔的底部开设通孔,真空挡板阀通过与通孔相连实现与真空腔室的连通,浅孔的侧壁上开设有排气孔,细管道通过与排气孔相连实现与真空腔室的连通。装置通过真空挡板阀和带有控制阀的细管道和真空腔室组成,结构简单,操作方便,实用性高。本发明的方法可以在20秒内,快速将腔室内压强抽至50pa一下,利用真空中液体沸腾的原理将溶剂快速蒸发。

    一种双咔唑D-D-π-A型染料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN104479391B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410839919.X

    申请日:2014-12-30

    IPC分类号: C09B23/04 H01G9/042 H01G9/20

    CPC分类号: Y02E10/542

    摘要: 本发明提供一种双咔唑D-D-π-A型染料、制备方法及应用,涉及太阳能材料领域。所述染料,结构式如式(I)所示。所述双咔唑D-D-π-A型染料采用如下方法制备:(1)将6-溴-9-乙基-3-醛基咔唑、咔唑、氧化亚铜、铜粉、无水硫酸铜、碳酸钾,分散于N,N’-二甲基甲酰胺中,在惰性气体保护下加热至140-160℃反应24-48小时,纯化后,得到式(II)所示化合物;(2)式(II)所示化合物分散于乙腈中,加入氰基乙酸和哌啶,回流反应2-4小时,纯化得到所述染料。本发明双咔唑D-D-π-A型染料,该染料的摩尔消光系数较高,化学性质稳定,可用于制备染料敏化太阳能电池,该化合物制备方法简单,成本低。

    一种钙钛矿太阳能电池电子传输层及其制备方法

    公开(公告)号:CN113363387B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202110800119.7

    申请日:2021-07-14

    摘要: 本发明公开了一种钙钛矿太阳能电池电子传输层,所述钙钛矿太阳能电池电子传输层由以下原材料组成:FTO导电玻璃层、电子传输层、介孔薄膜层、钙钛矿薄膜层、空穴传输层、金属电极,本发明通过Co3+对TiO2材料掺杂可以很好的提升钙钛矿太阳能电池的光学性能和效率,电子传输层的掺杂,优化了电池的稳定性和光学性能如:开路电压、光电转化率,其具体采用二异丙氧基双乙酰丙酮钛、无水正丁醇、FK209Co(Ⅲ)为原料,制备掺杂Co3+的电子传输层,并通过掺杂金属离子和一步旋涂法,提高了电子传输层的导电率和电子迁移率,进而提升了钙钛矿太阳能电池的光电性能及效率。

    一种以MgCl2+MgI2为钙钛矿层埋底材料的太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN116782731A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310932280.9

    申请日:2023-07-27

    摘要: 本发明公开了一种以MgCl2+MgI2为钙钛矿层埋底材料的太阳能电池制备方法,包括以下步骤:步骤a,将FTO导电玻璃进行预处理;步骤b,在致密层薄膜上面形成介孔薄膜层;步骤d,将MgCl2和MgI2溶解于异丙醇中配制成溶液,将溶解好的溶液旋涂在钙钛矿薄膜上,进行退火处理,在介孔薄膜层上面形成埋底界面层;步骤e,在埋底界面层上面形成钙钛矿薄膜层;步骤f,在钙钛矿薄膜层上,静态旋涂空穴传输层,并用γ‑丁内酯刮蹭出FTO电极;步骤g,在空穴传输层上面形成金电极层。本发明还公开基于上述方法制备得到的太阳能电池。本发明提供的一种太阳能电池及其制备方法,能够在提高电池太阳能电池电子传输能力的同时,提高对钙钛矿层本体的作用效果,进一步提高太阳能电池的性能。

    一种自支撑电极的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113930782A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111120407.4

    申请日:2021-09-24

    摘要: 本申请公开了一种自支撑电极的制备方法与应用,在支撑材料简称SM,表面原位生长棒状的过度金属碱式碳酸盐M(OH)2CO3/SM,再使用导电金属有机框架MOF的配体有机小分子,包括但不限于HHTP、HOB、HAB对负载的M(OH)2CO3棒状材料表面进行修饰的自支撑电极H‑M(OH)2CO3/SM的制备方法,用导电MOF配体原位修饰过渡金属碱式碳酸盐提高其电荷传输能力,改善M(OH)2CO3在电催化过程中的导电性和催化活性,提高对应新能源器件的综合性能。