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公开(公告)号:CN108484413B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201810245862.9
申请日:2018-03-23
Applicant: 南开大学
IPC: C07C211/04 , C07C209/00 , C09K11/06 , C09K11/66 , H01L33/50
Abstract: 一种由甲胺碘铅和甲胺碘构成的红色荧光粉的制备方法和应用,所述荧光粉的化学式为CH3NH3PbI3:xCH3NH3I,式中x为0‑10,其制备方法:以甲基碘化铵,碘化铅和DMF为原料,将甲基碘化铵和碘化铅按化学计量比称取后放入DMF溶液,磁搅拌,取搅拌后溶液进行旋涂、烘干、刮片收取粉末即为CH3NH3PbI3。再按化学计量比称取不同比例的CH3NH3I,得到最终产物有机‑无机钙钛矿红色荧光粉;该红色荧光粉在波长为近紫外光的宽波范围内激发,可实现红色荧光,较CH3NH3PbI3,即x=0时,发光强度最大提高8倍,可用于红光照明。该红荧光粉具有较宽的发射波段,原料简单易得,成本低廉,制作工艺简单,且可应用于大功率LED芯片,并表现出优异的性能。
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公开(公告)号:CN110611001A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910906720.7
申请日:2019-09-24
Applicant: 南开大学
IPC: H01L31/0224 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开一种磷酸盐制备太阳电池的方法,包括以下步骤:在衬底上制备Mo金属电极;将Mo金属电极在浓度为5mmol/L的磷酸盐溶液中进行浸泡,然后以500℃~600℃退火30min,获得P掺杂的Mo电极;在P掺杂的Mo电极上形成金属预制层;对金属预制层进行后硒化处理或后硫化处理形成吸收层;在吸收层上形成缓冲层;在缓冲层上形成本征氧化锌层和掺杂氧化锌层;以及形成顶电极。本发明利用磷酸盐溶液对金属Mo电极进行浸泡并在500℃~600℃退火处理,有效提高了薄膜太阳电池的短路电流、开路电压和器件效率。
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公开(公告)号:CN108075001A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201711360879.0
申请日:2017-12-18
Applicant: 南开大学
IPC: H01L31/032 , H01L31/0352 , H01L31/06
Abstract: 一种化合物半导体-铁电耦合的太阳电池,是以BaTiO3铁电纳米颗粒为纳米偶极子,CZTSe为吸收层。本发明的特点是:(1)提出将光伏介质CZTSe和铁电纳米极化颗粒BaTiO3耦合生长在一起形成化合物半导体-铁电耦合的薄膜,利用CZTSe较高的光吸收系数和BaTiO3铁电纳米颗粒自发极化构建的内建电场分离光生电子和空穴。提高太阳电池的开路电压和效率。(2)通过简单的溶胶凝胶方法,制备出了立方相的BaTiO3。所制备的BaTiO3纳米颗粒的平均粒径为25nm。(3)通过溶液法制备了BaTiO3/CZTSe化合物半导体-铁电耦合的太阳电池。
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公开(公告)号:CN109638096A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811331966.8
申请日:2018-11-09
Applicant: 南开大学
IPC: H01L31/0445 , H01L31/18
CPC classification number: H01L31/0445 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开一种化合物半导体薄膜太阳能电池制备方法,包括以下步骤:背电极形成步骤,在衬底上形成背电极;吸收层形成步骤,在背电极上形成金属预制层,将金属预制层在Na3PO4溶液中进行浸泡处理并烘干,将烘干后的金属预制层进行后硒化处理形成吸收层;缓冲层形成步骤,在吸收层上形成缓冲层;窗口层形成步骤,在缓冲层上形成本征氧化锌层和掺杂氧化锌层;以及顶电极形成步骤,在所述窗口层上形成顶电极。本发明通过采用Na3PO4溶液对金属预制层进行处理,使得化合物半导体薄膜太阳能电池的开路电压显著提高,器件效率得到了明显的提升。另外,本发明成本低廉,有利于商业化推广和应用。
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公开(公告)号:CN106634995A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610857004.0
申请日:2016-09-28
Applicant: 南开大学
CPC classification number: C09K11/703 , H01L33/504
Abstract: 本发明提供了一种二价锰离子激活荧光粉、制备方法及应用。本发明方法,以碱金属碳酸盐、氧化锌或氧化镁、二氧化锰、磷酸二氢铵为原料,按化学计量比称取后充分研磨,置于马弗炉中经低温初次预烧、高温二次煅烧,利用基质化合物具有的特殊刚性的三维网状结构在非还原性气氛下实现四价锰离子到二价锰离子的自还原,并得到无机磷酸盐红色和黄色荧光粉;可用于暖白光LED的红色和黄色荧光粉的应用。本发明方法通过在空气条件下直接煅烧,实现四价锰离子到二价锰离子的自还原,原料简单易得,成本低廉,制作工艺简单,同时制备得到的红色和黄色荧光粉不会在高温环境下被氧化,色度坐标不会偏移,是一种利用锰离子自还原得到二价锰激活荧光粉的方法。
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公开(公告)号:CN102093888B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201110022624.X
申请日:2011-01-20
Applicant: 南开大学
IPC: C09K11/63
CPC classification number: Y02B20/181
Abstract: 一种暖白光荧光粉的制备方法和用途,涉及光致发光材料领域。该方法包括以下步骤:将碱金属碳酸盐、碱土金属碳酸盐、硼酸和稀土氧化物按化学计量比混合均匀后放入反应容器中,将该反应容器升温至550-650℃,保温24小时后使其自然冷却。取出反应物再次研磨混合均匀后放入反应容器,升温至750-850℃,保温72小时后使之自然冷却,即得到相应的掺镝铥铕硼酸钾锶盐产物。由于本发明采用单一硼酸盐基质,高温固相合成,反应迅速、成本低廉、环保节能、设备简单、易于推广。该类掺镝铥铕硼酸钾锶盐荧光粉具有暖白光的发光性能,能应用于光致发光方面的领域。
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公开(公告)号:CN109671803A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811333138.8
申请日:2018-11-09
Applicant: 南开大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/0224
Abstract: 本发明公开一种薄膜太阳能电池制备方法,包括以下步骤:在衬底上形成背电极;在背电极上形成金属预制层,将金属预制层在NaF溶液中进行浸泡处理并烘干,将烘干后的金属预制层进行后硒化处理形成吸收层;形成缓冲层;形成本征氧化锌层和掺杂氧化锌层;以及形成顶电极。本发明通过采用NaF溶液对金属预制层进行处理,使得薄膜太阳能电池的开路电压显著提高,器件效率得到了明显的提升。另外,本发明成本低廉,有利于商业化推广和应用。
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公开(公告)号:CN108484413A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810245862.9
申请日:2018-03-23
Applicant: 南开大学
IPC: C07C211/04 , C07C209/00 , C09K11/06 , C09K11/66 , H01L33/50
Abstract: 一种由甲胺碘铅和甲胺碘构成的红色荧光粉的制备方法和应用,所述荧光粉的化学式为CH3NH3PbI3:xCH3NH3I,式中x为0-10,其制备方法:以甲基碘化铵,碘化铅和DMF为原料,将甲基碘化铵和碘化铅按化学计量比称取后放入DMF溶液,磁搅拌,取搅拌后溶液进行旋涂、烘干、刮片收取粉末即为CH3NH3PbI3。再按化学计量比称取不同比例的CH3NH3I,得到最终产物有机-无机钙钛矿红色荧光粉;该红色荧光粉在波长为近紫外光的宽波范围内激发,可实现红色荧光,较CH3NH3PbI3,即x=0时,发光强度最大提高8倍,可用于红光照明。该红荧光粉具有较宽的发射波段,原料简单易得,成本低廉,制作工艺简单,且可应用于大功率LED芯片,并表现出优异的性能。
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公开(公告)号:CN105062472A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510531256.X
申请日:2015-08-26
Applicant: 南开大学
CPC classification number: Y02B20/181
Abstract: 一种用于暖白光LED的蓝色荧光粉的制备方法,所述蓝色荧光粉的化学式为β-NaSr1-xBO3:xCe3+,式中x为0.01-0.09,其制备方法:以钠、锶盐类,硼酸和铕的氧化物为原料,按化学计量比称取后充分研磨,置马弗炉中经低温初次预烧、高温二次煅烧以及三次还原烧结,再经过后处理,得到最终产物无机硼酸盐蓝色荧光粉;所制备的用于暖白光LED的蓝色荧光粉的应用,在紫外光激发下,与红、绿色荧光粉混合可以实现低色温的白色荧光,用于暖白光LED照明。本发明的优点是:该蓝色荧光粉具有宽的激发和发射波段、色纯度好,原料简单易得,成本低廉,制作工艺简单,且可应用于大功率LED芯片,并表现出优异的性能。
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公开(公告)号:CN102093888A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201110022624.X
申请日:2011-01-20
Applicant: 南开大学
IPC: C09K11/63
CPC classification number: Y02B20/181
Abstract: 一种暖白光荧光粉的制备方法和用途,涉及光致发光材料领域。该方法包括以下步骤:将碱金属碳酸盐、碱土金属碳酸盐、硼酸和稀土氧化物按化学计量比混合均匀后放入反应容器中,将该反应容器升温至550-650℃,保温24小时后使其自然冷却。取出反应物再次研磨混合均匀后放入反应容器,升温至750-850℃,保温72小时后使之自然冷却,即得到相应的掺镝铥铕硼酸钾锶盐产物。由于本发明采用单一硼酸盐基质,高温固相合成,反应迅速、成本低廉、环保节能、设备简单、易于推广。该类掺镝铥铕硼酸钾锶盐荧光粉具有暖白光的发光性能,能应用于光致发光方面的领域。
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