红色荧光粉
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102786929A

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201210268609.8

    申请日:2012-07-31

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: Y02B20/181

    Abstract: 本发明涉及一种红色荧光粉,属于发光技术领域。该荧光粉的化学通式为A3-2xBxCxDO6,其中A为Ca、Sr、Ba中的至少一种,B为Li、Na、K中的至少一种,C为Eu,D为W、Mo中的至少一种,0

    一种小型可控灌装速度的真空灌装装置

    公开(公告)号:CN102167276B

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201110004966.9

    申请日:2011-01-12

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种小型可控灌装速度的真空灌装装置,包括灌装速度控制阀、液料容器、两通控制阀、三通控制阀和导气/液管。灌装速度控制阀是减压阀/针型阀;液料容器是上端开有两个小孔的密封容器,容器内灌入液料,两个小孔中分别插入导气/液管并密封,两导管中的一根与四通相连,另一根与三通阀相连;与四通连接的导气管处于液面的上方,与三通控制阀连接的导气管位于液面的下方;四通一端连接容器,另外三端分别连接减压阀/针型阀、压力表和两通阀;减压阀/针型阀一端连接四通,另一端连接大气;两通阀一端接四通一端连接抽真空;三通阀一端连接液料容器、一端连接抽真空、一端连接待灌装的工件;两通阀和三通阀以及抽真空的导气管用T型导气管连接。

    真空灌装的可控灌装方法
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102522223A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110352182.5

    申请日:2011-11-09

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 真空灌装的可控灌装方法,首先将双层针头的内针头(10)与待灌装工件的空腔连接,保证内针头(10)接入针形阀的主控制室的孔,不施加外加控制气压时针型阀(7)保持关闭状态,双层针头的内针头(10)与待灌装工件的空腔连接针形阀主控制室(6)、内针头(10)和待灌装工件腔组成一个封闭腔体;真空接入管(1)与真空负压相连,通过外针头(12)抽真空;当达到需要的真空度时进行灌装;当液料充满待灌装工件的腔体后,使用真空接入管(1)接入正压的氮气,氮气通过外针头(12)到达灌装工件开孔处,在氮气的压力下,内针头内的液料被压回液料储存室(9);本发明可用于真空灌装的管道与被灌装器件开孔的连接。

    染料敏化太阳能电池的电解质空间层制备方法

    公开(公告)号:CN101510466B

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN200910030357.3

    申请日:2009-03-19

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02E10/549 Y02P70/521

    Abstract: 染料敏化太阳能电池的电解质空间层制备方法,采用玻璃纤维作为物理支撑来制备电解质空间层,包括对玻璃纤维的选取,对玻璃纤维的处理,使用玻璃纤维制备电池电解质空间层。本发明简化了电池制备工艺,保证电解质空间层的厚度,提高了电池的成品率;解决了在染料敏化太阳能电池实际使用过程中,电池内部热膨胀、收缩而引起电极间结构短路问题;适于大面积电池的制造;本发明也可应用于柔性液态电解质染料敏化太阳电池,使得电池具有稳定性好,同时机械强度提高的优点;利用本发明制得的染料敏化太阳电池可以保证工作电极与对电极的隔离,相对于未使用本发明方法直接封装制备电解质空间层的电池,效率提高10%左右,且电池稳定性提高。

    一种小型可控灌装速度的真空灌装装置

    公开(公告)号:CN102167276A

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN201110004966.9

    申请日:2011-01-12

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种小型可控灌装速度的真空灌装装置,包括灌装速度控制阀、液料容器、两通控制阀、三通控制阀和导气/液管。灌装速度控制阀是减压阀/针型阀;液料容器是上端开有两个小孔的密封容器,容器内灌入液料,两个小孔中分别插入导气/液管并密封,两导管中的一根与四通相连,另一根与三通阀相连;与四通连接的导气管处于液面的上方,与三通控制阀连接的导气管位于液面的下方;四通一端连接容器,另外三端分别连接减压阀/针型阀、压力表和两通阀;减压阀/针型阀一端连接四通,另一端连接大气;两通阀一端接四通一端连接抽真空;三通阀一端连接液料容器、一端连接抽真空、一端连接待灌装的工件;两通阀和三通阀以及抽真空的导气管用T型导气管连接。

    一种气体扩散层及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN102110822A

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN200910259752.9

    申请日:2009-12-25

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种气体扩散层及其制备方法和用途,所述气体扩散层,包括:微孔直径为30-100微米的碳黑层(2)和/或微孔直径为50-150微米碳纤维层(1)。所述气体扩散层可广泛应用于燃料电池、电解池、超级电容电化学反应装置中气体扩散电极。本发明同时公开了所述气体扩散层的制备方法。本发明结构简单、合理、紧凑,克服了现有技术的诸多缺点,实现了透气性佳、排水性佳、导电性佳、催化剂层稳定、催化剂利用率高的优点。

    染料敏化纳米薄膜太阳能电池I-V特性和转换效率特性的测量方法

    公开(公告)号:CN101299054B

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200810123740.9

    申请日:2008-05-23

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 染料敏化纳米薄膜太阳能电池I-V特性和转换效率特性的测量方法,步骤如下:1)使用通常太阳电池IPCE测试系统相同的硬件测量染料敏化太阳电池的IPCE特性数据:调节汞灯等入射到单色仪,将单色仪波长刻度与其保持一致;2)将汞灯等以平行入射的方式进入单色仪,将标准参比电池接于电流计的两端;3)测量参比电池在200nm单色光照射下的电流信号,测量波长范围为200nm~1100nm;4)换上染料敏化纳米薄膜太阳能电池S1,在同样条件下采集数据计算;5)染料敏化太阳电池的I-V特性数据测量:调节好模拟光源,采用平衡电桥补偿电路;调节恒压源,测量不同扫描速度的偏压下样品流过的电流,得到I-V特性。

    染料敏化太阳能电池的电解质空间层制备方法

    公开(公告)号:CN101510466A

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200910030357.3

    申请日:2009-03-19

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02E10/549 Y02P70/521

    Abstract: 染料敏化太阳能电池的电解质空间层制备方法,采用玻璃纤维作为物理支撑来制备电解质空间层,包括对玻璃纤维的选取,对玻璃纤维的处理,使用玻璃纤维制备电池电解质空间层。本发明简化了电池制备工艺,保证电解质空间层的厚度,提高了电池的成品率;解决了在染料敏化太阳能电池实际使用过程中,电池内部热膨胀、收缩而引起电极间结构短路问题;适于大面积电池的制造;本发明也可应用于柔性液态电解质染料敏化太阳电池,使得电池具有稳定性好,同时机械强度提高的优点;利用本发明制得的染料敏化太阳电池可以保证工作电极与对电极的隔离,相对于未使用本发明方法直接封装制备电解质空间层的电池,效率提高10%左右,且电池稳定性提高。

    燃料电池气体扩散层的制备方法

    公开(公告)号:CN101022164A

    公开(公告)日:2007-08-22

    申请号:CN200710019376.7

    申请日:2007-01-19

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 燃料电池气体扩散层的制备方法,将碳黑粉末、蒸馏水、分散剂按照以下比例混合均匀,分散剂的量占碳黑的5-30wt%,碳黑粉末的量为整个体系的1-20wt%;碳黑的颗粒为30-1000nm;将10-60%浓度的PTFE或PVDF乳液均匀加入上述所述的碳黑粉末分散体系中,并继续混合0.5-3小时;混合方法采用超声波、机械高速剪切或机械搅拌;体系中PTFE或PVDF的含量为碳黑的10-50wt%;将碳纸或碳布放入上述的分散体系中浸渍0.5-15min,取出晾干,并放入干燥箱在45-150℃烘干5-60min,得到载有碳黑和PTFE或PVDF的碳纸或碳布。

    一种消除内部电容影响的太阳能电池电性能快速测试方法

    公开(公告)号:CN102788944A

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201210235067.4

    申请日:2012-07-06

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提出了除内部电容影响的太阳能电池电性能快速测试方法,其特征是先单一方向进行电压扫描测量出各电压下的电流之后,再进行相反方向的电压扫描,再次得出对应电压下的电流,取两次扫描相同电压下的电流值的算术平均作为该电压下的最终电流测量值,作出I-V曲线。本发明有益效果在于测试结果不受太阳能电池内部电容的影响,故能够快速准确地测量出太阳能电池的I-V曲线,进而得到太阳能电池的各项电性能参数。

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