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公开(公告)号:CN104183704B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410451662.0
申请日:2014-09-05
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 一种量子点共敏化型钙钛矿太阳能电池的制备方法,包括以下步骤:(1)制备TiO2光阳极;(2)制备量子点敏化的TiO2光阳极;(3)制备甲胺铅碘溶液;(4)钙钛矿型甲胺铅碘与量子点共敏化的TiO2光阳极;(5)制备空穴传输层;(6)量子点共敏化型钙钛矿太阳能电池的组装。本发明之量子点共敏化型钙钛矿太阳能电池的方法利用量子点吸光范围的可变性,可增强和拓展钙钛矿太阳能电池的吸光能力从而提高器件的光电转化效率。
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公开(公告)号:CN102543450A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210024053.8
申请日:2012-02-03
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 一种磁场下制备固态染料敏化太阳能电池的方法,包括以下步骤:(1)制备染料敏化的TiO2光阳极;(2)制备磁性聚合物电解质;(3)在磁场下制备固态染料敏化太阳能电池。本发明之磁场下制备固态染料敏化太阳能电池的方法简单易行,使用本方法制备的固态染料敏化太阳能电池,光电转化效率高。
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公开(公告)号:CN118843336A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410917219.1
申请日:2024-07-09
Applicant: 中南大学
Abstract: 铅捕获剂界面修饰制备反式钙钛矿太阳能电池的方法,将铅捕获剂沉积在钙钛矿光吸收层和其接触的界面材料之间;铅捕获剂为与Pb有强力的作用力的物质;包括以下步骤:(1)超声清洗并紫外臭氧处理ITO基底;(2)在ITO基底上刮涂铅捕获剂修饰的PTAA衬底制备空穴传输层;(3)刮涂制备FA1‑XCsXPbI3钙钛矿光吸收层;(4)刮涂制备CF3‑PEAI异丙醇溶液作钝化层;(5)蒸镀富勒烯作电子传输层;(6)蒸镀BCP作缓冲层;(7)蒸镀Ag或Cu作电极。本发明采用与Pb具有强力选择性作用的铅捕获剂,在薄膜结晶生长过程中与挥发性路易斯碱竞争,从而改善钙钛矿薄膜的界面接触问题。本发明改善溶液法制备钙钛矿薄膜中普遍存在的埋底界面问题,提高钙钛矿太阳能电池的稳定性和光电转换效率。
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公开(公告)号:CN116364807A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310300153.7
申请日:2023-03-24
Applicant: 中南大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/032
Abstract: 一种优化CsPbIBr2全无机钙钛矿太阳能电池光电性能的方法,包括如下步骤:(1)清洗、紫外臭氧处理FTO基底;(2)在经清洗、紫外臭氧处理的FTO基底上旋涂电子传输层基底,然后置于空气中进行热处理;(3)在步骤(2)所得的致密电子传输层基底表面旋涂制备CsPbIBr2无机钙钛矿薄膜;(4)制备C电极:将步骤(3)的所得的CsPbIBr2无机钙钛矿薄膜转移至湿度RH≤40%的空气中,然后刮涂导电炭浆料,再进行低温退火;(5)将步骤(4)完成C电极制备后的器件置于相对湿度10‑60%的空气中进行热处理即可优化光电性能。利用本发明,不需要添加其他化学试剂,仅消耗空气中的O2,能使全无机钙钛矿太阳能电池原有效率的基础上,显著且稳定地提升器件的Voc、FF和PCE。
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公开(公告)号:CN113264547A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110488465.6
申请日:2021-05-06
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种球形Cu1.94S纳米颗粒的制备方法,包括下列步骤:(1)将乙酰丙酮铜与正十二硫醇加入容器中混合,然后对容器进行密封,不断搅拌,抽真空,再通入惰性气体进行保护,得混合料;(2)将所述混合料加热,持续搅拌,冷凝回流,进行反应,得乳白色混合液;(3)将所述乳白色混合液在惰性气体气氛下,继续升温加热,不断搅拌,冷凝回流,进行油浴反应,得棕黑色混合液;(4)将所述棕黑色混合液冷却至室温,再加入由正己烷和无水乙醇混合而成的混合液,搅拌均匀,然后进行固液分离,收集固体,将固体进行清洗,干燥,即得球形Cu1.94S纳米颗粒。本发明操作简便,合成时间短,生产成本低,所得球形Cu1.94S纳米颗粒形貌均一,粒径可控。
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公开(公告)号:CN108831998B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810588035.X
申请日:2018-06-08
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种基于聚电解质无机钙钛矿太阳能电池的制备方法,包括以下步骤:(1)清洗透明FTO导电玻璃;(2)制备二氧化钛电子传输层;(3)在步骤(2)所得二氧化钛电子传输层上制备无机钙钛矿CsBX3/聚电解质复合薄膜;(4)通过热喷涂将对电极沉积在二氧化钛/无机钙钛矿/聚电解质复合薄膜上。本发明提出了一种新型结构的无机钙钛矿太阳能电池,该器件复合了具有电荷传输能力的聚电解质与无机钙钛矿吸光材料,代替传统器件结构中的吸光层与空穴传输层,减少器件整体的界面数量,同时通过聚合物改善无机钙钛矿材料结晶、成膜性能及增加电荷传输路径,有效减少电荷复合,同时进一步加速载流子传输与分离。
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公开(公告)号:CN110176508A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910484060.8
申请日:2019-06-05
Applicant: 中南大学
IPC: H01L31/0352 , H01L31/0336 , H01L31/072 , H01L31/18
Abstract: 一种基于量子点修饰无机反式钙钛矿太阳能电池的制备方法,包括以下步骤:(1)清洗透明FTO导电玻璃;(2)制备CuOx无机空穴传输层;(3)在无机空穴传输层上制备无机钙钛矿/量子点复合薄膜,共同作为器件的吸光层与电子传输层;(4)将对电极覆盖到无机钙钛矿/量子点复合薄膜上,得到量子点修饰的反式无机钙钛矿太阳能电池。本发明采用具有吸光能力的量子点与无机钙钛矿吸光材料共同作为吸光层,提高太阳光的利用率,提高器件的电荷提取能力同时量子点作为电子传输层,简化制备工艺;另外通过量子点的部分掺杂改善无机钙钛矿晶体结构、成膜性能,使器件稳定性提高,有效减少电荷复合同时进一步加速载流子传输与分离。
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公开(公告)号:CN107093670B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710230855.7
申请日:2017-04-11
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 一种用拓扑绝缘体作为电子传输层的钙钛矿太阳能电池,包括以下步骤:(1)清洗透明FTO导电玻璃,得到透明导电基底;(2)在步骤(1)所得透明导电基底上制备拓扑绝缘体电子传输层;(3)依次将钙钛矿CH3NH3PbX3吸光层、空穴传输层旋涂至拓扑绝缘体电子传输层上,再覆盖对电极,得到用拓扑绝缘体作为电子传输层的钙钛矿太阳能电池。本发明采用拓扑绝缘体这一类全新的量子物态作为电子传输层,其体相是有能隙的绝缘体,表面是金属态,载流子可以沿材料表面迅速传导,使电子传输具有方向性,能减少表面复合,不会因外来的扰动而失去电子性,能提高钙钛矿太阳能电池的稳定性及光电转换效率。
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公开(公告)号:CN107104190B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201710484247.9
申请日:2017-06-23
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 一种柔性钙钛矿太阳能电池及其制备方法,本发明之柔性钙钛矿太阳能电池的结构为在柔性基底上依次为电子传输层,复合吸光层,空穴传输层,对电极;电子传输层为黑磷,吸光层为黑磷/无机钙钛矿结构复合吸光层。本发明还提供了该太阳能电池的制备方法。在本发明中,相比于金属氧化物半导体作为电子传输层,由黑磷构成的电子传输层可在更低温(
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公开(公告)号:CN106953013B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201710200871.1
申请日:2017-03-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种双面光响应钙钛矿太阳能电池及其制备方法,本发明之双面光响应钙钛矿太阳能电池,包括依次叠层的透明导电基底、光阳极吸光层及透明复合对电极;所述透明复合对电极由具有多激子特性以及紫外或可见或红外吸光特性的量子点修饰的透明导电高分子聚合物组成,制备对紫外或可见或红外具有光响应的复合透明对电极。本发明还包括所述钙钛矿太阳能电池的制备方法。本发明的低成本双面光响应钙钛矿太阳能电池采用窄带隙量子点修饰的高分子透明导电聚合物薄膜作为对电极,通过双面光响应的设计将钙钛矿太阳能电池的光吸收范围扩展至近红外波段,同时能提高器件加强可见光部分的再利用率,从而将太阳能电池的光电转换效率提高30%以上。
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