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公开(公告)号:CN113996317B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202111313456.X
申请日:2021-11-08
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: B01J27/057 , B01J35/39 , B01J35/33 , B01J35/23 , B01J35/58
摘要: 本发明涉及碳纤维布@Ni掺杂MnSexTe2‑x复合材料及制备方法,其制备方法包括以下步骤:a.将高锰酸钾溶于去离子水中,搅拌,形成高锰酸钾溶液;b.将所述高锰酸钾溶液中加入一定量的亚硒酸钠、亚碲酸钠和硫酸镍,搅拌一定时间,形成混合溶液;c.将所述混合溶液和碳纤维布加入四氟乙烯反应釜,并将反应釜放到恒温箱中,恒定温度下反应一定时间后,自然冷却至室温,清洗,干燥,即得到表面均匀包覆的分布有较密集地毛刺状结构的碳纤维布@Ni掺杂MnSexTe2‑x复合材料。该方法制备工艺简单,可以有效借助碳纤维布的分散及机械性能,使后期应用保持形貌及性能的重复性,且提高比表面积,具有较好性能,在能源、环保行业具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN114823346A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210346612.0
申请日:2022-03-31
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: H01L21/363 , H01L31/032 , H01L31/0336 , H01L31/074
摘要: 本发明涉及五价金属元素掺杂金属氧化物薄膜的制备方法及应用,方法包括:一、将金属氧化物粉末和五价金属元素氧化物研磨混合,并置于蒸发舟中,其中,五价金属元素氧化物包括五氧化二钒粉末、氧化铌粉末或氧化钽粉末,金属氧化物粉末包括三氧化钨粉末或三氧化钼粉末;二、将衬底插入热蒸发设备腔体顶部的样品槽中;三、将腔体抽真空,直到真空度小于10‑3Pa;四、缓慢增加电流到90A后,打开挡板开始蒸镀,蒸镀一定厚度后关闭挡板,然后关闭电源,自然冷却后取出样品,即可得到五价金属元素掺杂金属氧化物薄膜,五价金属元素掺杂金属氧化物薄膜包括钒、铌或钽掺杂的氧化钨薄膜,以及钒、铌或钽掺杂的氧化钼薄膜。有效减少氧化钼或氧化钨中的氧空位。
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公开(公告)号:CN113996317A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111313456.X
申请日:2021-11-08
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: B01J27/057 , B01J35/06
摘要: 本发明涉及碳纤维布@Ni掺杂MnSexTe2‑x复合材料及制备方法,其制备方法包括以下步骤:a.将高锰酸钾溶于去离子水中,搅拌,形成高锰酸钾溶液;b.将所述高锰酸钾溶液中加入一定量的亚硒酸钠、亚碲酸钠和硫酸镍,搅拌一定时间,形成混合溶液;c.将所述混合溶液和碳纤维布加入四氟乙烯反应釜,并将反应釜放到恒温箱中,恒定温度下反应一定时间后,自然冷却至室温,清洗,干燥,即得到表面均匀包覆的分布有较密集地毛刺状结构的碳纤维布@Ni掺杂MnSexTe2‑x复合材料。该方法制备工艺简单,可以有效借助碳纤维布的分散及机械性能,使后期应用保持形貌及性能的重复性,且提高比表面积,具有较好性能,在能源、环保行业具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN113856706A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111300240.X
申请日:2021-11-04
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: B01J27/057 , B01J35/06
摘要: 本发明涉及一种玻璃纤维布@Tb掺杂CuxTe复合材料及制备方法,其制备方法包括以下步骤:a.将亚碲酸钠溶于丙三醇和水的混合溶液中,搅拌,形成亚碲酸钠溶液;b.将所述亚碲酸钠溶液中依次加入一定量的乙二胺四乙酸、氯化铽六水合物和无水硫酸铜,搅拌一定时间,形成混合溶液;c.将所述混合溶液和玻璃纤维布加入到四氟乙烯反应釜中,并将反应釜放到恒温箱中,恒定温度下反应一定时间后,自然冷却至室温,清洗,干燥,即得到产品玻璃纤维布@Tb掺杂CuxTe复合材料。该方法制备工艺简单,一步法获得大比表面积、均匀分散的玻璃纤维布@Tb掺杂CuxTe复合材料。
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公开(公告)号:CN114011427A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111312414.4
申请日:2021-11-08
申请人: 浙江理工大学
摘要: 本发明涉及银导电纤维@Er掺杂Mo1‑xFexO(OH)复合材料及制备方法,其制备方法包括以下步骤:a.将六水氯化铁溶于乙二醇和水的混合溶液中,搅拌,形成氯化铁溶液;b.将所述氯化铁溶液中加入一定量的四水合钼酸铵和氯化铒六水合物,搅拌一定时间,形成混合溶液;c.将所述混合溶液和银导电纤维一起加入到四氟乙烯反应釜中,并将反应釜放到恒温箱中,恒定温度下反应一定时间后,自然冷却至室温,清洗,干燥,即得到产品银导电纤维@Er掺杂Mo1‑xFexO(OH)复合材料。该方法制备材料,可以获得均匀的、稳定的表面为片状毛刺结构的复合材料,可广泛应用于能源、环保等行业。
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公开(公告)号:CN113856706B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202111300240.X
申请日:2021-11-04
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: B01J27/057 , B01J35/06
摘要: 本发明涉及一种玻璃纤维布@Tb掺杂CuxTe复合材料及制备方法,其制备方法包括以下步骤:a.将亚碲酸钠溶于丙三醇和水的混合溶液中,搅拌,形成亚碲酸钠溶液;b.将所述亚碲酸钠溶液中依次加入一定量的乙二胺四乙酸、氯化铽六水合物和无水硫酸铜,搅拌一定时间,形成混合溶液;c.将所述混合溶液和玻璃纤维布加入到四氟乙烯反应釜中,并将反应釜放到恒温箱中,恒定温度下反应一定时间后,自然冷却至室温,清洗,干燥,即得到产品玻璃纤维布@Tb掺杂CuxTe复合材料。该方法制备工艺简单,一步法获得大比表面积、均匀分散的玻璃纤维布@Tb掺杂CuxTe复合材料。
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公开(公告)号:CN115249761A
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202111655972.0
申请日:2021-12-30
申请人: 浙江理工大学
摘要: 本发明涉及一种热电器件,P型半导体的上端与N型半导体的上端通过上电极连接,上电极包括中间部和两端部,两端部分别凹入P型半导体的上端与N型半导体的上端;中间连接部设置在环形结构内部并连接环形结构的相对的两端。通过上述的设置,可以使电极直接凹入半导体内,进而使器件薄型化。且采用端部为环形结构,可以使半导体的端部直接漏出,使半导体端部直接与热源或冷源接触,进而提高热电转换效果;此外在环形中间设置连接环形结构相对的两端得到中间连接部,可以避免环形结构易损坏的缺点,提高电极结构的稳固性。
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公开(公告)号:CN114011443B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202111301831.9
申请日:2021-11-04
申请人: 浙江理工大学
摘要: 本发明涉及碳纤维布@ZnTexS2‑x@Ag3PO4复合材料及制备方法,其制备方法包括以下步骤:a.将一定量的醋酸锌溶于乙二醇中,搅拌,形成醋酸锌溶液;b.将所述醋酸锌溶液中加入一定量的亚碲酸钠和硫代乙酰胺,搅拌一定时间,形成混合溶液;c.将所述混合溶液和碳纤维布加入到四氟乙烯反应釜中,并将反应釜放到恒温箱中,恒定温度下反应一定时间后,即得到产品前驱体碳纤维布@ZnTexS2‑x;d.分别将磷酸氢二钠和AgNO3溶于乙醇中,配成一定浓度的磷酸氢二钠溶液和AgNO3溶液,并将步骤c得到的碳纤维布@ZnTexS2‑x置于磷酸氢二钠溶液中,随后将AgNO3溶液缓慢逐滴加入磷酸氢二钠溶液中并搅拌,即得到产品碳纤维布@ZnTexS2‑x@Ag3PO4复合材料。该方法制备工艺简单,对设备要求低,可控程度高,借助碳纤维布及ZnTexS2‑x共同的光电性能,进而减小Ag3PO4的光腐蚀,提高材料的稳定性。
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公开(公告)号:CN114823347A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210346605.0
申请日:2022-03-31
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: H01L21/368 , H01L31/032 , H01L31/0336 , H01L31/074
摘要: 本发明涉及五价金属元素掺杂氧化钼薄膜的制备方法及硅异质结太阳电池,制备方法包括:一、将钼粉溶解于无水乙醇中,然后滴入过氧化氢,搅拌至溶液呈蓝色,得到氧化钼溶液;二、称取五氧化二钒粉末、五氯化铌粉末或五氯化钽粉末,溶解于适量无水乙醇,搅拌至溶液澄清;三、取一定量的氧化钼溶液,按照一定摩尔比向其中滴入五氧化二钒溶液、五氯化铌溶液或五氯化钽溶液,超声至溶液澄清;四、将步骤三中的氧化钼溶液滴加到硅片表面,然后将硅片转移到匀胶机上旋涂,旋涂结束后将硅片转移到加热台退火处理,即可得到均匀致密的五价金属元素掺杂的氧化钼薄膜。本发明减少氧化钼中的氧空位,制备的硅异质结太阳能电池效率较高。
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公开(公告)号:CN114011443A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111301831.9
申请日:2021-11-04
申请人: 浙江理工大学
摘要: 本发明涉及碳纤维布@ZnTexS2‑x@Ag3PO4复合材料及制备方法,其制备方法包括以下步骤:a.将一定量的醋酸锌溶于乙二醇中,搅拌,形成醋酸锌溶液;b.将所述醋酸锌溶液中加入一定量的亚碲酸钠和硫代乙酰胺,搅拌一定时间,形成混合溶液;c.将所述混合溶液和碳纤维布加入到四氟乙烯反应釜中,并将反应釜放到恒温箱中,恒定温度下反应一定时间后,即得到产品前驱体碳纤维布@ZnTexS2‑x;d.分别将磷酸氢二钠和AgNO3溶于乙醇中,配成一定浓度的磷酸氢二钠溶液和AgNO3溶液,并将步骤c得到的碳纤维布@ZnTexS2‑x置于磷酸氢二钠溶液中,随后将AgNO3溶液缓慢逐滴加入磷酸氢二钠溶液中并搅拌,即得到产品碳纤维布@ZnTexS2‑x@Ag3PO4复合材料。该方法制备工艺简单,对设备要求低,可控程度高,借助碳纤维布及ZnTexS2‑x共同的光电性能,进而减小Ag3PO4的光腐蚀,提高材料的稳定性。
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