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公开(公告)号:CN102778643B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201210241315.6
申请日:2012-07-12
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02S50/15
Abstract: 本发明公开了一种用于测量光伏太阳能电池光电转换特性参数的设备及方法,该设备包括光源组件、测量装置和计算装置,其中光源组件包括平衡光源、多个扰动光源、设置在各个光源电路中的快速开关,以及快速开关控制模块;测量装置包括电池承载基座、光源预标定单元和瞬态响应测试单元,当样品电池先后受到平衡光源和干扰光源的光辐射后,瞬态响应测试单元对电池的开路电压和偏流状态下的短路电流进行测试;计算装置对瞬态响应测试单元的测试结果进行计算处理,由此获得与相关光电转换特性参数。通过本发明,能够便利、准确地实现对光伏太阳能电池光电转换特性参数的测量,并具备数据自动化处理、测量误差低、适用性强,方便可靠等优点。
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公开(公告)号:CN103554996A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310472588.6
申请日:2013-10-11
CPC classification number: C09B57/10 , H01G9/2031 , H01G9/2059 , H01L51/0086 , Y02E10/542
Abstract: 本发明公开了一种含阳离子的钌络合物染料及其制备的染料敏化太阳能电池。该钌络合物染料含有机阳离子,能改善染料敏化太阳能电池的光电性能,具体地,能提高染料敏化太阳能电池的短路电流、开路电压和填充因子,从而明显提高染料敏化太阳能电池的光电转换效率。
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公开(公告)号:CN102013332B
公开(公告)日:2012-03-07
申请号:CN201010557809.6
申请日:2010-11-24
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02E10/549
Abstract: 本发明公开了一种激光选择性烧结制备柔性染料敏化太阳电池的光阳极的方法及装置。方法采用波长为355nm~3.4µm的激光束作用于纳米半导体颗粒多孔膜,使纳米半导体颗粒多孔膜中的纳米半导体颗粒之间以及纳米半导体颗粒与导电膜之间由物理点接触转化为颈型化学连接;激光的功率密度为1-100瓦/cm2,扫描速度为1-900mm/s。该装置包括依次位于同一光路上的激光器、均分镜、扩束准直镜、光阑、导光镜和聚焦镜,光阑为活动安装,可以根据激光聚焦光斑的要求进行替换,均分镜为整形镜或积分镜。本发明可对柔性染料敏化太阳电池的纳米半导体颗粒多孔膜进行高温烧结热处理但不会对光阳极的柔性塑料基板造成任何损伤。
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公开(公告)号:CN117779165A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311843465.9
申请日:2023-12-27
Applicant: 武汉风帆电化科技股份有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了单晶钙钛矿薄膜的制备方法,钙钛矿/硅叠层太阳能电池,所述单晶钙钛矿薄膜基于低温过饱和钙钛矿前驱体溶液通过限域生长法制得,制备效率高,并且薄膜的厚度均匀可控,均匀性好,透孔率低;所述钙钛矿单晶薄膜可采用薄膜转印技术和界面修饰技术固定在单晶硅电池正面,得到大面积全单晶钙钛矿/硅叠层太阳能电池,并实现大于30%的光电转换效率,具备显著的应用前景。
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公开(公告)号:CN115558137A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211209248.X
申请日:2022-09-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于可见光诱导自修复柔性钙钛矿薄膜的制备方法,属于钙钛矿光伏材料领域,通过钙钛矿晶界处聚合物中双硒键的动态共价效应,在可见光的激发下,赋予柔性钙钛矿薄膜高效自修复功能以及高机械稳定性能,属于钙钛矿光伏材料领域。首先,通过聚合反应制备得到含动态双硒键的聚合物材料,并将其复合于钙钛矿薄膜中,利用晶界处的动态共价双硒键在可见光条件下断裂、重排以及粘附过程,赋予钙钛矿薄膜高效自修复功能以及提高钙钛矿柔性光伏器件的耐弯折性能,该方法制备的钙钛矿薄膜在柔性可穿戴光伏器件领域具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN114497393A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210072407.X
申请日:2022-01-21
Applicant: 华中科技大学 , 武汉风帆电化科技股份有限公司
Abstract: 本发明提出了一种钙钛矿和硅组成的高效光探测器的制造方法,通过先将钙钛矿前驱体溶液滴在ITO透明导电薄膜中央,再将制绒单晶硅片金字塔绒面一侧贴合在钙钛矿前驱体溶液上,可以让钙钛矿材料迅速均匀地附着在制绒单晶硅的表面,制备方法简单,省去旋膜法分散钙钛矿溶液的步骤,钙钛矿薄膜在手套箱内压力和硅表面张力的作用下分散效果显著,ITO与硅绒面之间形成致密且均匀的钙钛矿薄膜;加入绝缘透明黏合剂,增加硅片/钙钛矿/ITO的吸附,可以作为一个透明骨架支撑钙钛矿材料,加强入射光在钙钛矿材料的散射和吸收;加入包含氧化还原离子对的稀土元素的金属氟化物,解决钙钛矿结晶时产生的缺陷增加、影响光响应度的问题。
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公开(公告)号:CN103728354B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310716580.X
申请日:2013-12-23
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明公开了一种基于光调控的光催化光电化学综合测试系统及方法。该系统包括太阳光模拟器、斩光器、测试模块和控制器;斩光器包括滤波片和多孔转盘,滤波片位于太阳光模拟器的输出光路上,用于得到特定光谱范围的太阳光,多孔转盘用于使滤波片的输出光变为特定频率和占空比的斩光;测试模块包括横向平移台、纵向平移台、标定测试仪和电化学测试仪,横向平移台用于调整到达标准电池或样品的测试光光强,纵向平移台用于使标准电池或样品位于所述斩光器的输出光路中心,标定测试仪用于测试标准电池的光电流。本发明能够测试光催化剂在不同光照条件下的电化学特性,从而进一步促进光催化的研究与改进,提高光催化效率。
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公开(公告)号:CN104124291A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410357437.0
申请日:2014-07-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01L31/0256 , H01L31/032 , H01L31/0352
CPC classification number: H01G9/2018 , H01G9/0036 , H01G9/2022 , H01G9/2027 , H01G9/209 , H01L51/0032 , H01L51/422 , H01L51/4226 , H01L51/4233 , H01L51/4293 , H01L51/442 , H01L51/447 , H01L2251/301 , H01L2251/305 , H01L2251/306 , H01L2251/308 , Y02E10/549 , Y02P70/521 , H01L51/4213 , H01L51/0004
Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿太阳电池及其制备方法,该太阳电池自下而上依次包括,透明电极、介孔p-i-n结构框架和对电极,其中所述的介孔p-i-n结构框架由n型半导体层、绝缘层和p型半导体层依次层叠构成,所述n型半导体层、所述绝缘层和所述p型半导体层均包含介孔,所述n型半导体层、绝缘层、p型半导体层的介孔内均填充有钙钛矿材料。其制备方法依次包括:在透明导电基底上通过旋涂法或丝网印刷法制备介孔p-i-n结构框架;填充钙钛矿材料,并制备对电极层。本发明的钙钛矿太阳电池通过使用介孔p-i-n结构框架能够简化制备工艺、降低制造成本,并有效保证太阳电池的能量转换效率,工业化应用前景良好。
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公开(公告)号:CN103713160A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310710788.0
申请日:2013-12-20
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种贵金属超微电极及其制备方法,方法包括:由硼砂玻璃管拉制得尖端部分内径为40μm-60μm的毛细玻璃管,对毛细玻璃管尖端口密封处理;将贵金属丝送入毛细玻璃管针尖最底端,进行熔融处理使贵金属丝下半部分与毛细玻璃管针尖部分融成一体,将纯铜丝插入毛细玻璃管内,铜丝和贵金属丝通过银浆粘接并经过银浆高温固化作用以保持良好导电接触,毛细玻璃管另一端口采用环氧树脂密封,保留铜丝伸出毛细玻璃管尖端5mm长度作为电极引脚,晾干制得超微电极;对超微电极抛光打磨使得毛细玻璃管尖端半径与贵金属丝半径之比为10。实施本发明可有效地控制贵金属超微电极表面的尺寸和形貌,提高贵金属超微电极成品率,降低制备成本。
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公开(公告)号:CN103645225A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310655356.4
申请日:2013-12-05
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种有机半导体电化学测试装置,装置包括工作电极组件、参比电极组件、电化学玻璃反应池组件、电化学玻璃反应池密封组件,其中工作电极组件包括O型圈、圆形玻碳片、铜架固定台、螺栓、铜架、螺钉,参比电极组件包括参比电极、盐桥和带孔橡皮塞,旋转装配在铜架固定台底部矩形槽上的螺栓可将旋涂有有机半导体材料的圆形玻碳片压紧在O型圈上,且盐桥末端可无限靠近涂有有机半导体材料的圆形玻碳片。实施本发明对于可溶或不溶于电解质溶液的有机半导体材料均可采用旋涂方法制备成膜固定在圆盘玻碳电极表面,以被修饰的玻碳电极作为工作电极,完成循环伏安法特性测试,大大提高了实验数据的可靠性和科学性。
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