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公开(公告)号:CN110265287B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201910454411.0
申请日:2019-05-29
Applicant: 信阳师范学院
IPC: H01L21/02 , H01L31/032
Abstract: 本发明公开一种基于硅片衬底制备铋铁钛基层状氧化物取向薄膜的方法,主要步骤有:1)清洗硅片衬底;2)在硅片衬底上制备超薄的二氧化钛薄膜,增加衬底浸润性;3)制备前驱体溶液,再将溶液旋涂在衬底上,退火处理成膜。通过结构和性能表征发现,利用本方法可以获得高度择优取向、高致密、大晶粒的单相铋铁钛基层状氧化物薄膜,且结构及光电性能都远优于其它衬底制备的薄膜,具有潜在的铁电光伏器件应用前景。
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公开(公告)号:CN109358041A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811094887.X
申请日:2018-09-19
Applicant: 信阳师范学院
IPC: G01N21/78 , H01L31/0296
Abstract: 本发明涉及一种硫化镉薄膜比色装置,包括多个不同厚度的硫化镉薄膜样品和采样板,采样板上平面开设有多个带底的腔体,腔体内部设置有样品室、推杆和弹簧;一种制备硫化镉薄膜的方法,包括以下步骤:清洗衬底,CdSO4与超纯水混合制成反应溶液;缓慢滴加氨水至反应容器内,衬底置于反应容器内;反应溶液内添加硫脲;加热反应溶液,反应溶液进行成膜反应,直至硫化镉薄膜的厚度达到预定值;取出衬底置于去离子水中冲洗,然后烘干或吹干,得到硫化镉薄膜样品。一种硫化镉薄膜比色装置,本发明通过硫化镉薄膜比色装置和制备硫化镉薄膜的方法;便于快速方便的判断实验中硫化镉薄膜的厚度和防止硫化镉薄膜污染。
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公开(公告)号:CN108682511A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810286540.9
申请日:2018-04-03
Applicant: 信阳师范学院
IPC: H01B13/00
CPC classification number: H01B13/00 , H01B13/0016
Abstract: 本发明公开了一种提高碳纳米管膜导电性的方法,通过气相方式对SWCNTs薄膜进行处理,先将SWCNTs薄膜置于密封石英管中,并抽真空至10pa以下;然后向石英管中持续通入干燥的反应气体,该反应气体为二氧化氮或氨气,同时温度控制在290℃~310℃,并保温2~3h;再然后对石英管再次抽真空,并通入惰性气体多次冲洗石英管,同时通入少量的水蒸气;最后将石英管自然降温,降温后取出SWCNTs薄膜。本发明所述方法以气相方式对SWCNTs作处理,不引入其他杂质,不改变SWCNTs薄膜的组成,可以显著的提高SWCNTs的透明度和导电性。
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公开(公告)号:CN110739401A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910994547.0
申请日:2019-10-18
Applicant: 信阳师范学院
IPC: H01L51/48
Abstract: 本发明涉及薄膜太阳能电池制备技术领域,特别是涉及一种提高钙钛矿薄膜太阳能电池光电转换效率的方法,具体包括以下步骤:在洁净的FTO玻璃上旋涂TiO2致密层溶液,在TiO2致密层上旋涂TiO2多孔层溶液,在TiO2多孔层上旋涂钙钛矿溶液,对钙钛矿薄膜进行激光处理,在钙钛矿吸收层上制备Spiro-OMeTAD,最后在制备好的Spiro-OMeTAD上蒸镀金电极。本发明通过采用激光对钙钛矿薄膜进行表面处理,使钙钛矿电池的光电转换率提高,并使钙钛矿电池的稳定性提高。
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公开(公告)号:CN107159226B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201710468732.7
申请日:2017-06-20
Applicant: 信阳师范学院
IPC: B01J23/847 , C02F1/30 , C02F1/36 , C02F1/72
Abstract: 本发明公开了一种多催化功能单相纳米材料及其制备方法,其通过共沉淀方法,利用氨水作为沉淀剂制备得到Bi1.647Nb1.118(Co0.3Fe0.7)1.157O7多催化功能单相纳米材料,其制备方法操作简单,安全节约有效,实验周期短,利于大规模生产;制备所得的纳米材料具有单相焦绿石相结构特征,结构内存在铁氧八面体、钴氧八面体结构单元,上述结构特征使其在可见光及近红外区具有较大的光吸收,通过与少量双氧水协同,在可见光区对甲基橙、罗丹明B等多种有机染料能实现高效的光降解效果;此外该纳米材料具有超声催化特性,能够在无光条件下,通过与少量双氧水协同,对罗丹明B实现快速降解。
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公开(公告)号:CN208829764U
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201821550602.4
申请日:2018-09-21
Applicant: 信阳师范学院
IPC: C23C18/12
Abstract: 本实用新型具体涉及一种制备高质量硫化镉薄膜的装置,包括沉积容器、密封盖、样品槽和搅拌桨,所述沉积容器为上部开口的圆柱形腔体,沉积容器顶部设置有密封盖,所述密封盖包括第一密封盖和第二密封盖,所述第二密封盖设置在第一密封盖内侧,第一密封盖的下部可拆卸连接有样品槽,第二密封盖的上方固定连接有马达,所述马达的输出轴的下端穿过第二密封盖并连接搅拌桨,所述搅拌桨穿过样品槽。使用本实用新型制备硫化镉薄膜,降低了沉积过程中氨水的挥发,保证沉积过程中氨水溶度的维持,从而抑制镉的氨络合物的分解,进一步抑制硫化镉晶种的生成速度,制备出无悬浮硫化镉颗粒的硫化镉薄膜。
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公开(公告)号:CN206789565U
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201720717038.X
申请日:2017-06-20
Applicant: 信阳师范学院
CPC classification number: Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 本实用新型公开了一种微纳米薄膜制备装置,包括底座,底座的上侧面为平整的工作面,工作面下方形成真空腔体,真空腔体上设有抽气转接头,工作面上设有若干个吸气孔;工作面的上方铺设有样品基底,样品基底通过吸气孔产生的吸力吸附于工作面上,样品基底的两侧通过固定棒固定;另设有压覆膜、前驱体溶液、胶头滴管和刮刀,胶头滴管将前驱体溶液吸取后滴入样品基底上,压覆膜压覆位于样品基底上的前驱体溶液上,刮刀刮动压覆膜使前驱体溶液均匀涂布于样品基底上形成均一薄膜。该微纳米薄膜制备装置结构简单,可制备几百到几十微米尺寸厚度的大面积薄膜,为微纳尺度薄膜的大面积制备提供很好的平台,有利于推动产品的规模化生产。
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公开(公告)号:CN208805472U
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201821532305.7
申请日:2018-09-19
Applicant: 信阳师范学院
IPC: G01N21/78 , H01L31/0296
Abstract: 本实用新型涉及一种用于硫化镉薄膜的比色装置,包括采样板和多个不同厚度的硫化镉薄膜样品,所述采样板上平面沿长度方向均匀开设有多个带底的腔体,腔体内部由下至上依次设置有弹簧、推杆和样品室;所述弹簧固定于腔体底部,所述推杆一端与弹簧固定,另一端与样品室固定;所述样品室包括支撑板和压片,支撑板与压片底部铰接,上部平齐,支撑板与压片的凹陷处形成腔室,硫化镉薄膜样品设置于腔室内;压片中部开设有通孔,采样板与通孔对应处开设有观察孔;压片上端设置有锁扣,采样板上平面侧边设置有多个连接块,所述连接块设置于锁扣内。本实用新型一种便于判断硫化镉薄膜厚度、使用方便和防止硫化镉薄膜样品污染。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208674168U
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201821659841.3
申请日:2018-10-13
Applicant: 信阳师范学院
IPC: H01L51/48 , H01L21/687
Abstract: 本实用新型涉及一种制备水氧稳定的钙钛矿太阳能电池的装置,包括箱体、箱门、样品架和多个钨舟,所述箱体内部的下表面设置多个钨舟,箱体外部设置有含有探头的膜厚测试仪,膜厚测试仪的探头穿过箱体的底部设置于多个钨舟之间;箱体内前后滑动连接样品架,所述样品架为中空的口字形结构,样品架上左右滑动连接有多个活动板,每个所述活动板上设置多个固定夹,每个固定夹的夹持部夹持至活动板上,每个固定夹夹持部的下端固定连接有连接板,所述连接板为由竖直段和水平段组成的L形板状结构,连接板的竖直段固定连接有支撑板。本实用新型适用多种规格的钙钛矿太阳能电池、放置便捷,降低了水氧稳定的钙钛矿太阳能电池的制备成本。
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公开(公告)号:CN208637449U
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201821586666.X
申请日:2018-09-28
Applicant: 信阳师范学院
IPC: H01L31/18
Abstract: 本实用新型涉及一种提高铜锌锡硫太阳能电池光电转换效率的装置,包括箱体、箱门、样品架、洗液槽和紫外线等离子体发生器,所述箱体与箱门铰接,箱体内放置所述洗液槽,洗液槽的上方设置样品架;所述样品架的两侧分别设置有滚珠丝杠机构,所述滚珠丝杠机构包括滚珠丝杠和滚珠螺母座,滚珠丝杠下端设置滚珠螺母座,滚珠螺母座的一侧固定连接支撑板,支撑板的下端卡接样品架,样品架下端面的两侧分别均匀设置有若干凸块;滚珠丝杠上端固定连接有齿轮,齿轮啮合有齿条,齿条的另一端啮合有齿轮轴,箱体上端面设置有多个紫外线等离子体发生器。本实用新型的样品架高度调节方便、固定牢固,可在本装置内完成浸泡、刻蚀、吹干、紫外线与等离子的处理工序。
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