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公开(公告)号:CN1772806A
公开(公告)日:2006-05-17
申请号:CN200510095197.2
申请日:2005-10-29
Applicant: 华侨大学
IPC: C08L33/20 , C08K5/3417 , C08J3/075 , H01L31/04
CPC classification number: Y02E10/542
Abstract: 本发明公开了一种AS树脂/N-烷基吡啶碘盐高分子凝胶电解质的制备方法,其采用AS树脂(苯乙烯-丙烯腈共聚物)为支持介质,加入适量的有机小分子增塑剂和添加剂,在一定条件下形成均匀的凝胶高聚物基体,再加入适当N-烷基吡啶碘盐及碘组成的氧化还原电对,在一定条件下让其充分溶解在凝胶高聚物基体中形成AS树脂/N-烷基吡啶碘盐高分子凝胶电解质。该电解质的室温电导率为3~8mS/cm,具有与染料敏化纳米晶TiO2太阳能电池中的液体电解质相当的电导率,应用于染料敏化纳米晶TiO2太阳能电池后能获得与用液体电解质组装的太阳能电池相当的性能。这一导电高聚物在固态二次电池、电致发光、电致变色和传感器等领域有着广泛的应用。
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公开(公告)号:CN102360953B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201110273323.4
申请日:2011-09-15
Applicant: 华侨大学
IPC: H01G9/035
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及电解质材料技术及能源技术领域,具体公开了一种新型氧化还原活性电解质的制备方法,是一种将氧化还原活性物掺杂传统电解质形成具有氧化还原活性电解质的技术。通过这种简单方法制备的新型电解质具有比传统电解质更高的电导率以及额外为超级电容器体系提供电容的性能。该发明制得的电解质在面向高功率密度、高能量密度的新型超级电容器体系方面有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN102280255B
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201110121724.8
申请日:2011-05-11
Applicant: 华侨大学
IPC: H01G9/022
Abstract: 本发明公开了碘化物掺杂碱性聚合物凝胶电解质的制备方法,是一种先将聚合物凝胶基体溶于水中,加入适量的强碱,然后再加入适当的碘化物制成电解液复合物;一定条件下,除去多余水分形成碘化物掺杂碱性聚合物凝胶电解质的技术。通过这种方法制备的凝胶电解质具有良好的导电性能,其室温最大电导率超过12mS/cm。这一聚合物凝胶电解质在超级电容器、锂离子电池、镍氢电池、锌锰电池、太阳能电池、光电器件等领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN101717680B
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN200910193679.X
申请日:2009-11-05
Applicant: 华侨大学
IPC: C10L7/04
Abstract: 本发明公开了一种吸附型固体酒精的制备方法。先使用丙烯酸和长链烷烃季铵盐在交联剂的作用下合成制备出内部具有多孔网络结构的聚合物树脂,再用所得聚合物树脂把乙醇或甲醇酒精吸附进入聚合物树脂内部的网络孔洞中,形成高燃烧热值富含酒精的弹性体,即固体酒精。本发明的制造方法简单易行、成本低廉、储运安全、制品燃烧热值高且清洁环保,适用于医院、酒店、户外旅行、实验室等场合。制得的固体酒精具有燃烧时间长、不融化、热值高、残渣量少的优点,可直接用于各种器件制品的加热,在药物释放、抗菌材料、导电凝胶等领域也有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN100464432C
公开(公告)日:2009-02-25
申请号:CN200610135370.1
申请日:2006-12-21
Applicant: 华侨大学
IPC: H01L31/0224 , H01L31/18 , H01G9/20 , H01M14/00
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种用于染料敏化太阳能电池的金属/石墨复合对电极及其制备方法,其以石墨为基本材料,与小尺寸无机固体微粒相混合,在一定压力下将混合物压入多孔金属网格中,形成高比表面积的多孔电极材料。该复合电极的表面电阻很小,使石墨与染料敏化纳米晶太阳能电池中的液体电解质有较大的有效接触面积,应用到染料敏化太阳能电池后能获得与白金电极相媲美的光电转化性能。此复合电极的制造成本低,稳定性高,机械性能好,使用寿命长,应用到染料敏化纳米晶太阳能电池后,提高了电池的开路电压(相对于白金电极)。
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公开(公告)号:CN1569952A
公开(公告)日:2005-01-26
申请号:CN200410014924.3
申请日:2004-05-13
Applicant: 华侨大学
IPC: C08L29/04 , C08K5/109 , H01L31/042 , H01G9/20
CPC classification number: H01M14/005 , H01B1/122 , H01G9/2009 , H01M2300/0082 , Y02E10/542 , Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种染料敏化纳米晶太阳能电池用电解质及其制备方法,其采用具有一定聚合度和分子量的聚乙二醇作为支持介质,加入适量经蒸馏提纯的苯胺,在一定反应条件和催化剂下发生接枝和聚合反应,形成均匀透明具有一定导电性能的凝胶高聚物基体。再加入适当无机盐电解质组成的氧化还原电对,在一定条件下让其充分溶解在高聚物导电基体,经100℃反应和纯化24小时即得聚乙二醇/苯胺高分子凝胶电解质。聚乙二醇/苯胺高分子凝胶电解质具有较高的导电性,高的稳定性,长的使用寿命,在应用到染料敏化纳米晶太阳能电池后,解决了其在使用液体电解质时困难的封装工艺,以及由液体电解质易泄漏挥发而造成短的寿命。使这一新型的化学太阳能电池实用化成为可能。
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公开(公告)号:CN102522206A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110381636.1
申请日:2011-11-25
Applicant: 华侨大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种基于钛箔网的大面积柔性染料敏化太阳能电池的制备方法,采用钛网为基体,通过电沉积法或真空热分解法制备铂-钛网对电极;然后采用柔性钛箔为基体制备染料敏化的二氧化钛-钛箔光阳极;最后采用柔性透明塑料和密封材料,将铂-钛网对电极和染料敏化的二氧化钛-钛箔光阳极组装成三明治式结构的电池,中间注入电解质得到钛箔网的大面积柔性染料敏化太阳能电池。本发明可制备出满足大面积柔性染料敏化太阳能电池应用要求的大面积柔性铂-钛网对电极以及大面积柔性二氧化钛-钛网光阳极。具有制备条件温和可控,制备方法简单有效,成本低,有利于大规模生产的特点。
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公开(公告)号:CN102360953A
公开(公告)日:2012-02-22
申请号:CN201110273323.4
申请日:2011-09-15
Applicant: 华侨大学
IPC: H01G9/035
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及电解质材料技术及能源技术领域,具体公开了一种新型氧化还原活性电解质的制备方法,是一种将氧化还原活性物掺杂传统电解质形成具有氧化还原活性电解质的技术。通过这种简单方法制备的新型电解质具有比传统电解质更高的电导率以及额外为超级电容器体系提供电容的性能。该发明制得的电解质在面向高功率密度、高能量密度的新型超级电容器体系方面有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN101819885A
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN201010152512.1
申请日:2010-04-16
Applicant: 华侨大学
CPC classification number: H01G9/2031 , H01G9/2059 , H01G9/209 , Y02E10/542
Abstract: 本发明公开了用于染料敏化太阳能电池的稀土掺杂二氧化钛光阳极,由稀土化合物和钛酸正丁酯制成。先用钛酸正丁酯经水热法制纳晶二氧化钛胶体;再将稀土化合物溶在硝酸溶液中得硝酸盐溶液,将钛酸正丁酯水解得二氧化钛溶胶,将硝酸盐溶液加入溶胶里,经水热和高温煅烧得稀土掺杂二氧化钛粉体;然后将稀土掺杂二氧化钛粉体加入二氧化钛胶体中,经分散、涂膜及高温烧结制成稀土掺杂二氧化钛光阳极。本发明具有上转换发光功能和p-型掺杂效应,提高了电池的光电流和光电压,提升了二氧化钛的费米能级,提高了电池的光电转化效率。本发明工艺简单,原料丰富,是一种提高染料敏化太阳能电池光电转化效率的有效方法,也可用于其它太阳能电池等相关领域。
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公开(公告)号:CN1772806B
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN200510095197.2
申请日:2005-10-29
Applicant: 华侨大学
IPC: C08L33/20 , C08K5/3417 , C08J3/075 , H01L31/04
CPC classification number: Y02E10/542
Abstract: 本发明公开了一种AS树脂/N-烷基吡啶碘盐高分子凝胶电解质的制备方法,其采用AS树脂(苯乙烯-丙烯腈共聚物)为支持介质,加入适量的有机小分子增塑剂和添加剂,在一定条件下形成均匀的凝胶高聚物基体,再加入适当N-烷基吡啶碘盐及碘组成的氧化还原电对,在一定条件下让其充分溶解在凝胶高聚物基体中形成AS树脂/N-烷基吡啶碘盐高分子凝胶电解质。该电解质的室温电导率为3~8mS/cm,具有与染料敏化纳米晶TiO2太阳能电池中的液体电解质相当的电导率,应用于染料敏化纳米晶TiO2太阳能电池后能获得与用液体电解质组装的太阳能电池相当的性能。这一导电高聚物在固态二次电池、电致发光、电致变色和传感器等领域有着广泛的应用。
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