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公开(公告)号:CN1770401A
公开(公告)日:2006-05-10
申请号:CN200510105677.2
申请日:2005-09-30
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了属于太阳能电池技术的一种用于染料敏化太阳能电池的介孔金属对电极的制备方法。将纳米结构的、大比表面积的介孔金属材料用非离子表面活性剂电沉积法、阳离子表面活性剂电沉积法,或化学法沉积于基底材料上制备介孔金属电极,并将介孔金属电极应用作为染料敏化太阳能电池的对电极,以提高该电池的光电转换效率,降低该电池的成本,促进该电池的商业化。与传统的蒸镀电极相比,太阳能电池的光电转换效率提高了约20%和降低电池的制造成本。
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公开(公告)号:CN116390619A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310381207.7
申请日:2023-04-11
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了二氧化锡薄膜及其制备方法和钙钛矿太阳能电池。制备二氧化锡薄膜的方法包括:(1)将基底材料浸润到含锡源的母液中,进行第一加热处理,以便得到二氧化锡薄膜半成品;(2)将二氧化锡薄膜半成品浸润到酸液中;(3)将步骤(2)得到的浸润后的二氧化锡薄膜半成品进行清洗,并进行第二加热处理,以便得到二氧化锡薄膜。该方法不仅工艺简单,适合大批量生产,而且可以减少二氧化锡薄膜表面缺陷,提高二氧化锡的电子传输性能,有利于提升钙钛矿太阳能电池的光电性能和长期使用稳定性。
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公开(公告)号:CN110093065B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201910357372.2
申请日:2019-04-29
Applicant: 清华大学
IPC: C09D11/50 , C09D11/30 , B41M5/00 , B41M3/14 , B41M3/00 , G09F13/22 , G09F3/00 , H01Q1/24 , H01Q1/38 , H01Q1/50
Abstract: 本发明涉及一种具有荧光特性的纳米晶墨水及其制备方法和图案化应用。所述纳米晶墨水包括:纳米晶材料、分散剂、粘结剂、热固化剂或光诱导剂;所述纳米晶材料选自ABX3纳米晶、ABX3@ABX’3核壳结构纳米复合材料,以及纳米二维材料表面原位生长ABX3纳米晶的纳米复合材料中的一种或至少两种。纳米晶材料具有良好荧光特性,墨水粘度等物化性能符合喷墨打印基本要求,可采用喷墨打印的方式实现图案化印制,并通过热固化或紫外照射固化,获得具有荧光特性的图案化器件。可用于防伪识别、安全监测、智能显示、建筑光伏一体化、生物医疗和可见光无线通信领域,实现高质量、大面积、快速高效、低成本、复杂结构的器件加工及多元化应用。
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公开(公告)号:CN107555484B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201710764694.X
申请日:2017-08-30
Applicant: 清华大学 , 天富(连云港)食品配料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钛白粉副产物联产α型氧化铁、氧化铁红及硫酸铵的方法,包括铁氧化物籽晶诱导净化后的钛白粉副产物硫酸亚铁合成α型氧化铁、α型氧化铁诱导氧化铁红的合成及硫酸铵的合成,通过选择并优化合成温度、FeSO4浓度≧500g/L、时间、溶液pH工艺条件,利用铁氧化物晶籽诱导钛白粉副产品硫酸亚铁在晶籽上附着生长,可合成高品质α型氧化铁,再进一步采用合成出的α型氧化铁获得氧化铁红并回收硫酸铵,该方法具有产物晶型良好、颗粒均匀细致、制备过程操作简单、产物收得率高、成本低廉的特点。
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公开(公告)号:CN110093065A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910357372.2
申请日:2019-04-29
Applicant: 清华大学
IPC: C09D11/50 , C09D11/30 , B41M5/00 , B41M3/14 , B41M3/00 , G09F13/22 , G09F3/00 , H01Q1/24 , H01Q1/38 , H01Q1/50
Abstract: 本发明涉及一种具有荧光特性的纳米晶墨水及其制备方法和图案化应用。所述纳米晶墨水包括:纳米晶材料、分散剂、粘结剂、热固化剂或光诱导剂;所述纳米晶材料选自ABX3纳米晶、ABX3@ABX’3核壳结构纳米复合材料,以及纳米二维材料表面原位生长ABX3纳米晶的纳米复合材料中的一种或至少两种。纳米晶材料具有良好荧光特性,墨水粘度等物化性能符合喷墨打印基本要求,可采用喷墨打印的方式实现图案化印制,并通过热固化或紫外照射固化,获得具有荧光特性的图案化器件。可用于防伪识别、安全监测、智能显示、建筑光伏一体化、生物医疗和可见光无线通信领域,实现高质量、大面积、快速高效、低成本、复杂结构的器件加工及多元化应用。
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公开(公告)号:CN108305430A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810149034.5
申请日:2018-02-13
Applicant: 清华大学
IPC: G08B17/06
CPC classification number: G08B17/06
Abstract: 本发明实施例提供了一种火灾预警系统,该系统包括:以热电材料为测温器件的热电温度传感器和信号传输控制部件;测温器件用于感知待监测场景的温度;具有两个温度感知端,其中一端采用P型热电材料,另一端采用N型热电材料,且两端的热电特性值随温度变化的变化率不同;热电温度传感器和信号传输控制部件电连接形成闭路电路;热电温度传感器,用于在两个温度感知端的热电特性值存在差值时,产生电流,为电路供电;信号传输控制部件,用于在热电温度传感器产生的电流达到预设的电流临界值时,生成并广播目标火灾报警信号和用于表示信号传输控制部件所在位置的目标定位信号。应用本发明实施例提供的方案,可以实现在复杂环境中的火灾预警。
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公开(公告)号:CN102269795B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201110103490.4
申请日:2011-04-25
Applicant: 清华大学
IPC: G01R31/26
Abstract: 本发明公开了太阳能电池设计技术领域中的一种大面积染料敏化太阳能电池模块设计性能的判定方法,用于判定设计的大面积染料敏化太阳能电池模块的性能。包括:将大面积染料敏化太阳能电池模块的子电池的DSSC基本结构等效为由恒流源、二极管、旁路电阻、基板电阻、电解质电阻和对电极电荷传输电阻组成的等效电路;根据等效电路中二极管的电压电流关系式,计算DSSC基本结构的I-V特性曲线;利用DSSC基本结构的I-V特性曲线,获取DSSC子电池的效率;利用DSSC子电池的效率乘以DSSC子电池的有效面积比,得到DSSC模块的效率。本发明实现了对设计的大面积染料敏化太阳能电池模块的性能进行判定的效果。
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公开(公告)号:CN102324305A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110166670.7
申请日:2011-06-20
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了属于绿色可再生能源技术领域的一种用于染料敏化太阳能电池的高活性复合结构对电极及其制备方法。该复合结构对电极为三层结构,自下而上依次由导电衬底、纳米晶金属氧化物连接层与超薄金属层组成。在导电衬底的导电面上制备一层纳米晶金属氧化物作为连接层,再在该纳米晶金属氧化物连接层上制备一层超薄金属层;本发明所制备的复合对电极具有较高的电化学比表面积,良好的催化活性与电化学稳定性,可适用于染料敏化太阳能电池以及光触媒、废水处理、空气净化、尾气处理、杀菌等催化领域。
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公开(公告)号:CN102259851A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110166509.X
申请日:2011-06-20
Applicant: 清华大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明公开了属于石墨烯的化学合成技术领域的一种低温化学还原法制备石墨烯的方法,该方法以化学氧化制备的石墨烯氧化物为原料,包括将石墨烯氧化物还原成石墨烯的还原反应步骤,所述还原反应步骤以碘化铝为还原剂,通过控制还原剂浓度和溶剂种类,在60℃~180℃的温度下实现对石墨烯氧化物的还原,将石墨烯氧化物上面的含氧官能团(环氧、羟基、羧基及羰基)去除,较彻底恢复石墨烯的导电性,制得石墨烯。本发明的方法为一种适合于大规模工业化生产的低温化学法制备石墨烯的方法。该方法具有还原温度低,反应温和可控,还原更彻底,对环境友好,适合工业化生产等优点。
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公开(公告)号:CN101162739B
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200710177245.1
申请日:2007-11-13
Applicant: 清华大学
IPC: H01L31/0224 , H01L31/18 , H01L51/46 , H01L51/48 , H01L21/28 , H01G9/042 , H01G9/20 , H01M14/00 , H01M4/02 , H01M4/04
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了属于太阳能电池技术的一种用于染料敏化太阳能电池的ZnO电极及其制备方法。以非离子型表面活性剂和硝酸锌溶液在一定混合温度下混合成电镀液,采用含有工作电极、对电极和参比电极的三电极系统,在一定的电镀电压下沉积出ZnO膜,然后在一定的煅烧温度下煅烧一定的时间,即可制备出具有晶化的ZnO纳米带阵列的ZnO电极。该ZnO电极适合用作染料敏化太阳能电池的光阳极。如果该ZnO电极再经过前处理、或后处理工艺后,在染料敏化太阳能电池中的使用效果更佳。所制备的电池的光电转换效率可超过5%。
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