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公开(公告)号:CN108767237B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201810563973.4
申请日:2018-06-04
Applicant: 福州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/587 , H01M10/0525 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,具体涉及一步法合成碳支持的空心球形三氧化二钒复合物及其制备方法和其在锂电池方面的应用。制备方法为:将0.3g乙酰丙酮钒,0.1g葡萄糖放进35ml异丙醇IPA中并搅拌1小时;然后放进200℃烘箱中24小时后取出,待其冷却至室温。将产物离心,并有乙醇和去离子水洗涤数遍,放进70℃烘箱烘干,获得产物便是由纳米片组成的碳支持的多孔空心球形V2O3@C材料。本发明采用一步法制备出具有较大比表面积的由纳米片组成的碳支持的空心球形V2O3,其电容量高,电化学性能稳定。
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公开(公告)号:CN106629830A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710016472.X
申请日:2017-01-10
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02E10/549 , C01G23/003 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/16 , C01P2006/40 , H01L51/4226 , H01L51/4233
Abstract: 本发明公开了一种Zn2Ti3O8纳米线材料及其在钙钛矿太阳能电池中的应用,其是以锐钛矿型TiO2为原料,采用简单的一步水热法合成钛酸盐前驱体,然后经简单的离子交换反应后再经热处理合成所述Zn2Ti3O8纳米线。以所得Zn2Ti3O8纳米线作为支架层电子传输材料制备的钙钛矿太阳能电池在100mW/cm2的光强、AM1.5条件下,能得到0.91V的开路电压,且其光电转换效率可达1.37%,说明其具有较好的电池性能。
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公开(公告)号:CN108483497A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810519907.7
申请日:2018-05-28
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02E10/549 , C01G33/00 , C01P2002/85 , C01P2004/03 , C01P2006/40 , H01L51/422
Abstract: 本发明涉及一种Nb2O5薄膜作为钙钛矿太阳能电池的电子传输材料的方法。将0.5 mmol的乙醇铌溶解于1 mL乙醇中,并滴加2 M的盐酸20μL作为水解抑制剂。上述溶液在室温下搅拌2 h后,在导电玻璃基底上以4000转/分钟的速度旋涂Nb2O5前驱体溶液,退火,制备得到Nb2O5薄膜。最后,以Nb2O5作为电子传输材料,有机-无机杂化CH3NH3PbI3为吸光材料,Spiro-OMeTAD作为空穴传输材料,Au为对电极组装钙钛矿太阳能电池用于测试光电性能。在100mW/cm2的光强、AM1.5条件下,基于Nb2O5作为电子传输材料的钙钛矿太阳能电池得到最高光电转换效率为17.85%。
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公开(公告)号:CN107394153A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710583325.0
申请日:2017-07-18
Applicant: 福州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/583 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC classification number: H01M4/364 , B82Y30/00 , H01M4/485 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池负极材料。将二氧化钛P25,Zn(Ac)2,LiAc,LiCl,KCl依次放进球磨罐中进行球磨一小时,然后放进马弗炉中在600℃下煅烧两小时后,将所得产品用水洗涤数次,烘干,得到Li2ZnTi3O8的纳米颗粒,利用Hummer的方法制备氧化石墨烯GO,并通过在180℃下水热还原制备出石墨烯气凝胶,然后将石墨烯气凝胶与Li2ZnTi3O8粒子在高能球磨罐球磨2h制备出Li2ZnTi3O8/RGO的复合物。本发明制备出尺寸在25-30 nm的Li2ZnTi3O8/RGO的复合物,将其应用于锂电池得到较高的比容量和较好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109216559B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201811104732.X
申请日:2018-09-21
Applicant: 福州大学
IPC: H01L51/42
Abstract: 本发明公开一种快速合成的B相二氧化钛在钙钛矿太阳能电池中的应用,首次将快速合成的B相二氧化钛其应用于钙钛矿太阳能电池中。该方法涉及一种快速水热合成法,将乙醇酸、尿素溶于去离子水中,加入钛酸四丁酯和浓硫酸,随后在高温反应釜中反应2小时以上,得到B相二氧化钛前驱体,将其涂覆于FTO导电玻璃上经煅烧制得B相二氧化钛电子传输层,应用于钙钛矿太阳能电池的组装,得到了17.54%的高效率。该合成方法简便易行,重现性好,对将来制备高效钙钛矿太阳能电池的研究提供了一个新思路。
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公开(公告)号:CN109326725A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811069977.3
申请日:2018-09-13
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种利用导电玻璃(FTO)辅助退火制备较高结晶性、较大晶粒尺寸的钙钛矿薄膜的方法,其是将钙钛矿前驱体薄膜直接贴覆在导电玻璃的导电面上,退火处理30min。采用所得钙钛矿薄膜组装制得的钙钛矿太阳能电池展现出优异的光电性能,其在100mW/cm2的光强、AM1.5条件下的最高光电转换效率为18.08%。该钙钛矿薄膜制备方法新颖,具有较高的电池光电转换效率,有良好的发展前景。
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公开(公告)号:CN109216559A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811104732.X
申请日:2018-09-21
Applicant: 福州大学
IPC: H01L51/42
Abstract: 本发明公开一种快速合成的B相二氧化钛在钙钛矿太阳能电池中的应用,首次将快速合成的B相二氧化钛其应用于钙钛矿太阳能电池中。该方法涉及一种快速水热合成法,将乙醇酸、尿素溶于去离子水中,加入钛酸四丁酯和浓硫酸,随后在高温反应釜中反应2小时以上,得到B相二氧化钛前驱体,将其涂覆于FTO导电玻璃上经煅烧制得B相二氧化钛电子传输层,应用于钙钛矿太阳能电池的组装,得到了17.54%的高效率。该合成方法简便易行,重现性好,对将来制备高效钙钛矿太阳能电池的研究提供了一个新思路。
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公开(公告)号:CN108777294A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810519497.6
申请日:2018-05-28
Applicant: 福州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种由纳米片组成的碳支持的多孔球形MoN锂电池负极材料。将0.1g MoO2(acac)2,0.2g CH4N2S和0.1g葡萄糖放进20ml H2O中并搅拌1小时,然后放进200℃烘箱中12小时后取出,待其冷却至室温,将产物离心,并用乙醇和去离子水洗涤数遍,放进70℃烘箱烘干,得到MoN的前驱体,然后将其放进管式炉中,在氨气气氛下800℃下煅烧4小时,获得纳米片组成的碳支持的多孔球形MoN材料。所制备的尺寸在500nm的球型MoN纳米片,作为锂离子电池负极具有良好的循环稳定性和大倍率性能,在电流密度为1A时充放电循环400次后具有600 mAh/g的比容量。
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公开(公告)号:CN108767122A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810519550.2
申请日:2018-05-28
Applicant: 福州大学
CPC classification number: H01L51/0001 , B82Y30/00 , H01L51/4213 , H01L2251/301
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯量子点修饰的介孔二氧化钛薄膜材料的制备及其应用,属于光电材料技术领域。首先制备石墨烯量子点溶液,将得到的石墨烯量子点溶液在沉积有介孔TiO2电子传输层的导电玻璃基底上浸润,紧接着旋涂溶液,最后退火后制得石墨烯量子点修饰的介孔二氧化钛薄膜材料,可用于钙钛矿太阳能电池的电子传输层。本发明首次以一种简单的界面修饰方法制备得到石墨烯量子点修饰的介孔二氧化钛薄膜材料,并将其作为钙钛矿太阳能电池的电子传输材料,制备方法简单,薄膜平整,且具有相对较高的太阳能电池光电转换效率等特点,从而扩展了钙钛矿太阳能电池中电子传输材料界面处理方法的选择范围;而且降低了成本,具有有益的经济效益。
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公开(公告)号:CN108777294B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201810519497.6
申请日:2018-05-28
Applicant: 福州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种由纳米片组成的碳支持的多孔球形MoN锂电池负极材料。将0.1g MoO2(acac)2,0.2g CH4N2S和0.1g葡萄糖放进20ml H2O中并搅拌1小时,然后放进200℃烘箱中12小时后取出,待其冷却至室温,将产物离心,并用乙醇和去离子水洗涤数遍,放进70℃烘箱烘干,得到MoN的前驱体,然后将其放进管式炉中,在氨气气氛下800℃下煅烧4小时,获得纳米片组成的碳支持的多孔球形MoN材料。所制备的尺寸在500nm的球型MoN纳米片,作为锂离子电池负极具有良好的循环稳定性和大倍率性能,在电流密度为1A时充放电循环400次后具有600 mAh/g的比容量。
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