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公开(公告)号:CN105405923A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510729856.7
申请日:2015-10-31
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/0232 , C09K11/78
CPC classification number: Y02P70/521 , H01L31/1804 , C09K11/7766 , H01L31/02322
Abstract: 本发明属于固体发光材料领域,具体涉及同时具有减反与下转换转光的Y2O3:Bi,Yb薄膜制备方法。本发明是旨在减少晶体硅太阳能电池的光电损失,其特征在于将下转换转光机制与晶体硅材料表面减反陷光结构制备两种方式结合,在具有减反陷光结构的硅衬底上制备出Y2O3:Bi,Yb下转换转光薄膜,最终达到同时实现减反与下转换转光的目的。本发明的Y2O3:Bi,Yb薄膜在300-1100nm范围内具有较低的平均反射率,最低可至2.94%,同时,具有强的近红外光发射,其发射主峰位于800-1100nm能与硅的禁带宽度完美相匹配,可有效提高晶体硅太阳能电池对太阳光的利用,制备工艺十分简单,成本低廉,为实现大规模的工业生产提供了可能。
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公开(公告)号:CN104163421B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201410361360.4
申请日:2014-07-27
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 一种三维絮状石墨烯基底材料的制备方法及其应用,属于功能纳米材料的制备领域。本发明步骤:一、将氧化石墨置于坩埚中,制得膨胀石墨;二、取10~20mg膨胀石墨分散于10~30mL水中,加入200~800μL聚苯乙烯小球水分散液后超声1h~4h;三、将膨胀石墨-聚苯乙烯复合体系分散液直接抽滤到泡沫镍上,在40~60℃下干燥12~18h后将负载有膨胀石墨-聚苯乙烯的泡沫镍置于水合肼与氨水体积比为1:5~1:10的混合溶液中,在90~95℃下反应1~3h后取出后用去离子水浸泡洗涤后干燥;四、真空条件下以1~2℃/min的升温速率升温至450~500℃,保温1~2h后取出。制备的材料具有类似于孔结构的三维絮状结构,并且具有优异的导电性能,可大大降低电容器的内阻,提高电极活性物质的电容性能;适合石墨烯的大规模生产。
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公开(公告)号:CN104531152A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410805371.7
申请日:2014-12-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: C09K11/85
Abstract: 一种稀土氟化物发光材料的高效抗氧化退火方法属于固体发光材料领域。其特征在于由以下步骤组成:将稀土氟化物荧光材料进行研磨,过筛网后直接压制成素坯体;素坯体置于氧化铝坩埚中,用石英砂将素坯体掩埋并将氧化铝坩埚填满;在另一个更大的氧化铝坩埚底部铺满活性炭粉,将之前盖好的装有素坯体的坩埚置于大坩埚中,大坩埚的其他空隙用活性炭填满,盖好盖子;装好的大坩埚置于马氏炉中以每小时160℃-200℃的升温速率进行升温,达到退火温度后进行退火处理,最后随炉降温至室温。本发明氟化物转光材料结晶性良好,并且具有较强的上转换性能,有效减少了氟化物被氧化的几率以及杂相的生成,改善了氟化物稀土材料的加工性能,降低了制造成本。
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公开(公告)号:CN104496460A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410669987.6
申请日:2014-11-20
Applicant: 北京工业大学
IPC: C04B35/45 , C04B35/622
Abstract: 一种调节CuAlO2陶瓷电导率的方法及CuAl1-xYxO2陶瓷制备方法,属于陶瓷技术领域。通过钇部分掺杂取代CuAlO2中的Al的方法来调节CuAlO2陶瓷电导率,钇部分掺杂取代CuAlO2得到化合式为CuAl1-xYxO2的物质,其中0.01≤x≤0.10。制备方法:按化学计量比称量原料;将原料放入球磨罐中球磨;将粉体放入坩埚中煅烧,煅烧温度时1100℃,然后进行二次球磨、烘干;将研磨得到的粉体压制成坯体,得到的坯体在炉子以560℃-600℃排胶、以1150℃-1250℃的温度进行烧结。通过简单的钇掺杂就能实现CuAlO2材料的电导率的改变。
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公开(公告)号:CN103194231B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201310119855.1
申请日:2013-04-08
Applicant: 北京工业大学
IPC: C09K11/78 , H01L31/042
CPC classification number: Y02E10/50
Abstract: 本发明属于固体发光材料领域,具体涉及一种稀土/金属离子掺杂下转换发光增强材料及其制备方法。其化学组成表示式为:Y2O3:xBi3+,yYb3+,zZnO,其中x的掺杂量为0.01~40mol%,y的掺杂量为0.01~50mol%,z的掺杂量为0~70mol%。组成原料为:Y2O3、Bi2O3、Yb2O3和ZnO,其中Bi2O3掺杂量为0.005~20mol%,Yb2O3掺杂量为0.005~25mol%,ZnO掺杂量为0~70mol%。本发明的稀土/金属离子掺杂下转换发光增强材料在利用Yb3+离子发射的同时,通过加入金属氧化物ZnO改进了其在紫外-可见区的吸收,进一步提高了Yb3+离子在900~1100nm处的发光强度,是潜在的提高晶体硅太阳能电池效率的材料。
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公开(公告)号:CN103894567A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410117834.0
申请日:2014-03-26
Applicant: 北京工业大学
IPC: B22D11/06
Abstract: 一种提高急冷辊使用寿命的方法属于新材料制造领域,适用于急速冷却凝固的材料制造工艺中所用的急速冷却辊。许多环型薄片状金属叠在一起,组成一个与水冷辊长度相同的圆筒状组件即环片组结构;所述薄片状金属的平面取向按照垂直于水冷辊的轴向方向;该圆筒状组件套在水冷辊的外面;该圆筒状组件与水冷辊之间通过连接层连接。环片组结构中各个环片垂直于辊轴的方向,其形成的缝隙可以有效缓解循环热应力,从而抑制疲劳裂纹的产生。急冷辊采用“环片组结构”与“辊芯”分体组装的结构,当环片组结构表面在长期使用后达到一定损伤程度时,可以用新的环片组结构替换下来,就可以重新使用,而不必将整个急冷辊报废,可大大降低生产成本。
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公开(公告)号:CN102719251B
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201210193653.7
申请日:2012-06-12
Applicant: 北京工业大学
IPC: C09K11/81
Abstract: 本发明属于固体发光材料领域,具体涉及一种下转换发光增强复合粉体材料及其制备方法。其化学组成表示式为:(Y1-x-yPrxYby)PO4/zTiO2,其中x的摩尔分数为1~20%,y的摩尔分数为1~30%,z的摩尔分数为0~50%。组成原料为:Y2O3、P2O5、Pr2O3、Yb2O3和TiO2,其中Pr2O3摩尔分数为1~20%,Yb2O3摩尔分数为1~30%,TiO2摩尔分数为0~50%。本发明的下转换发光增强复合粉体材料具有强的近红外光发射,特别是加入TiO2后可以使材料的发光强度进一步增强并使近红外光区800~1100nm处的发射光谱宽化,发射主峰位置与硅的禁带宽度完美相匹配,可有效提高晶体硅太阳能电池的光电转换效率,是潜在的晶体硅太阳能电池用下转换发光增强复合粉体材料。
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公开(公告)号:CN103194231A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310119855.1
申请日:2013-04-08
Applicant: 北京工业大学
IPC: C09K11/78 , H01L31/042
CPC classification number: Y02E10/50
Abstract: 本发明属于固体发光材料领域,具体涉及一种稀土/金属离子掺杂下转换发光增强材料及其制备方法。其化学组成表示式为:Y2O3:xBi3+,yYb3+,zZnO,其中x的掺杂量为0.01~40mol%,y的掺杂量为0.01~50mol%,z的掺杂量为0~70mol%。组成原料为:Y2O3、Bi2O3、Yb2O3和ZnO,其中Bi2O3掺杂量为0.005~20mol%,Yb2O3掺杂量为0.005~25mol%,ZnO掺杂量为0~70mol%。本发明的稀土/金属离子掺杂下转换发光增强材料在利用Yb3+离子发射的同时,通过加入金属氧化物ZnO改进了其在紫外-可见区的吸收,进一步提高了Yb3+离子在900~1100nm处的发光强度,是潜在的提高晶体硅太阳能电池效率的材料。
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公开(公告)号:CN101818017A
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN201010140748.3
申请日:2010-04-02
Applicant: 北京工业大学
IPC: C09D167/08 , C09D7/12
Abstract: 本发明公开了一种自清洁涂料及其制备方法,涂料包括:醇酸清漆、纳米氧化铝粒子、低表面能疏水助剂、高效油性分散剂AHH和稀释剂,其中醇酸清漆为市售普通清漆,纳米氧化铝粒子粒径13nm-200nm,醇酸清漆与纳米氧化铝粒子的质量比1∶0.05-0.01,疏水助剂与醇酸清漆的质量比10-60∶100,高效油性分散剂含量占到以上总混合物质量的0.1%-0.6%,制备时将上述原料混合搅拌,搅拌速度在2000r/min以上,搅拌时间达到5个小时以上即可,本发明的涂料使用方便,制备的薄膜具有较好的透过率,薄膜呈现茶色,具有美观作用。
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