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公开(公告)号:CN107195462B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201710408573.1
申请日:2017-06-02
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种光敏化纳米复合材料的制备方法及其应用,属于太阳能电池技术领域,本发明采用水热法合成了Au@SiO2@CeO2:Yb/Er纳米复合材料,将贵金属的等离子体共振效应和稀土离子的上转换发光的优良性质相结合,实现电子和电解质的完全分离,从而减小电子和溶液中还原电对的接触,可以减小暗电流,有利于提升电池的开路电压,增加电流输出和改善输出特性,尽可能使所有染料激发出的电子迅速迁移到导电层被收集到外电路,并且提高了光的利用率。合成材料结构结构新颖,粒径在100nm左右,方法简单方便,晶型较好。
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公开(公告)号:CN107195462A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710408573.1
申请日:2017-06-02
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02E10/542 , H01G9/2022 , H01G9/2031
Abstract: 一种光敏化纳米复合材料的制备方法及其应用,属于太阳能电池技术领域,本发明采用水热法合成了Au@SiO2@CeO2:Yb/Er纳米复合材料,将贵金属的等离子体共振效应和稀土离子的上转换发光的优良性质相结合,实现电子和电解质的完全分离,从而减小电子和溶液中还原电对的接触,可以减小暗电流,有利于提升电池的开路电压,增加电流输出和改善输出特性,尽可能使所有染料激发出的电子迅速迁移到导电层被收集到外电路,并且提高了光的利用率。合成材料结构结构新颖,粒径在100nm左右,方法简单方便,晶型较好。
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公开(公告)号:CN106566550A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201611002737.2
申请日:2016-11-15
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02E10/542 , C09K11/7769 , H01G9/2031
Abstract: 复合材料上转换发光材料的制备方法及其应用,属于太阳能电池技术领域,水浴法制备出Ce(OH)CO3前驱体,再用水热法制备出杆状结构上转换发光材料CeO2:Er3+/Yb3+/Fe3+,再将P25浆料和杆状结构复合材料CeO2:Er3+/Yb3+/Fe3+用丝网印刷分别涂覆在FTO玻璃上,高温煅烧,得到光阳极材料,本发明制备的染料敏化太阳能电池光阳极材料光电性能良好,光电转换效率比纯二氧化钛提高了32 %以上,制备工艺简单,操作简便,适用于太阳能电池领域。
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公开(公告)号:CN106277023A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610612318.4
申请日:2016-07-29
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02E10/542 , C01F17/0043 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/34 , C01P2004/62 , C03C17/3417 , H01G9/2036
Abstract: 双层结构CeO2纳米空心球的制备方法及其应用,属于太阳能电池技术领域,主要原材料为稀土氧化物,采用一步合成法合成了双层结构的CeO2空心球纳米材料,合成材料结构为双层空心球,结构新颖,粒径在500nm~700nm左右,方法简单方便,晶型较好。实现电子和电解质的完全分离,从而减小电子和溶液中还原电对的接触,可以减小暗电流,有利于提升电池的开路电压,增加电流输出和改善输出特性,尽可能使所有染料激发出的电子迅速迁移到导电层被收集到外电路。
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公开(公告)号:CN105586039A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201610138938.9
申请日:2016-03-11
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02E10/542 , C09K11/7766 , H01G9/042 , H01G9/2059
Abstract: 本发明涉及一种空心结构CeO2:Er3+/Yb3+上转换发光材料及其在制备染料敏化太阳能电池光阳极材料的应用。本发明的染料敏化太阳能电池光阳极材料,通过以下制备:首先水热法制备出C小球,再用水热法制备出空心球上转换发光材料CeO2:Er3+/Yb3+,再将P25浆料和空心材料CeO2:Er3+/Yb3+用丝网印刷分别涂覆在FTO玻璃上,高温煅烧,得到光阳极材料。本发明的染料敏化太阳能电池光阳极材料光电性能良好,光电转换效率比纯二氧化钛提高了28%以上,制备工艺简单,操作简便,制备出的空心复合材料CeO2:Er3+/Yb3+结构新颖,适用于太阳能电池领域。
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公开(公告)号:CN113457664B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202110553957.9
申请日:2021-05-20
Applicant: 扬州大学
IPC: B01J23/30 , B01J35/02 , C02F1/30 , C02F101/22 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种D‑CeO2:CQDs@WO3纳米复合空心材料及其在光催化方面的应用,通过简单方便的方法合成了晶型良好,导电性能提升显著,降解性能增强明显的纳米D‑CeO2:CQDs@WO3纳米复合空心材料。本发明以双层空心球状CeO2纳米材料为模板,采用传统的水热方法,将WO3负载到双层空心球状CeO2纳米材料表面,并在二者的界面间引入了CQDs,使纳米材料的光吸收能力增强。通过材料的复合引入氧空位,从而使材料的带隙变窄,同时加速了光生电子的转移,降低了光生电子与空穴的复合,以此为原理激发材料在光降解应用上的潜能。
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公开(公告)号:CN111085185B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN201911267476.0
申请日:2019-12-11
Applicant: 扬州大学
IPC: B01J23/10 , B01J35/08 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种CeO2:CDs/TiO2纳米材料及其在光催化方面的应用。通过简单方便的方法合成了晶型良好,导电性能提升显著,降解性能改变明显的纳米CeO2:CDs/TiO2材料。本发明以稀土氧化物为模板采用负载,包覆技术,将CDs负载于传统的CeO2纳米材料上,使纳米材料内部电子传输速率加快,从而降低光生电子与空穴的复合,以此为原理激发材料在光降解应用上的潜能并使得降解时间大大缩短。
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公开(公告)号:CN105869897B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201610492803.2
申请日:2016-06-29
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02P70/521
Abstract: 一种空心材料CeO2@TiO2的制备及其应用,涉及染料敏化太阳能电池光阳极材料的制备技术领域。先以水热法制备出碳小球,再用水热法制备出空心材料CeO2@TiO2,再将P25浆料和空心材料CeO2@TiO2用丝网印刷分别涂覆在FTO玻璃上,高温煅烧,得到光阳极材料,最后再制备光阳极。制成的空心材料CeO2@TiO2纳米膜能够有效的吸收可见光,增强对太阳光的利用率,加快电子的传输,减小电荷的复合,而且空心结构增大了其比表面积,有利于增加对染料的吸附量,很大程度的改善了电池的性能。
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公开(公告)号:CN107170584A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710408203.8
申请日:2017-06-02
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02E60/13 , H01G9/2036 , H01G9/2045
Abstract: 复合核壳纳米空心球的制备方法及其在染料敏化太阳能电池中的应用,属于太阳能电池技术领域,将七水氯化亚铈与柠檬酸三钠、硝酸镱、硝酸铒水溶液、过氧化氢水溶液混合后进行水热反应,得双层结构CeO2:Yb/Er空心球纳米球,将该纳米球分散于异丙醇中,再与氨水、硅酸四乙酯混合进行水浴反应,得双层CeO2:Yb/Er@SiO2空心球纳米球,再与聚乙烯吡咯烷酮、乙二醇、硝酸银和硼氢化钠水溶液混合进行反应,得双层结构CeO2:Yb/Er@SiO2@Ag复合核壳纳米空心球。将该材料涂覆在纳米二氧化钛浆料表面,经煅烧、浸泡于N719染料后,得染料敏化太阳能电池光阳极材料。
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公开(公告)号:CN104588047A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510045814.1
申请日:2015-01-29
Applicant: 扬州大学
IPC: B01J27/128
Abstract: 一种光催化三氧化二铁/氯氧化铋复合材料的制备方法,属于光催化技术领域,先将六水合三氯化铁和五水合硝酸铋溶于溶剂,形成混合溶液;再将混合溶液转至高压反应釜中水热反应,将水热反应的产物倒出,离心,取固相洗涤,于60℃温度下烘干,得到光催化复合材料三氧化二铁/氯氧化铋。本发明只需要一步水热反应即可制得,安全无污染,适于工业化生产。制备成的复合材料三氧化二铁/氯氧化铋结构新颖,呈圆形花瓣片状,尺寸在1~2μm之间,光催化活性高。
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