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公开(公告)号:CN111403547B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202010165746.3
申请日:2020-03-11
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/0224 , H01L31/032
Abstract: 本发明提供一种钙钛矿太阳能电池的制备方法,该方法,包括以下步骤:1)在FTO导电玻璃基板上,采用TiCl4化学浴沉积法制得TiO2薄膜后,经过退火处理,得到TiO2电子传输层;2)采用真空辅助刮涂法在所述TiO2电子传输层上制得钙钛矿吸光层后,在所述钙钛矿吸光层上制备C电极,得到钙钛矿太阳能电池。本发明通过化学浴沉积法在FTO导电玻璃基板上制备TiO2电子传输层,在TiO2电子传输层上采用真空辅助刮涂法制备钙钛矿吸光层,舍弃传统的空穴传输层,直接在钙钛矿吸光层表面印刷碳电极,可大面积制备均匀、平整度高、晶粒尺寸大的钙钛矿薄膜,且所得的钙钛矿薄膜材料具有较高的能量转化效率和较好的稳定性,其在钙钛矿太阳能电池领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113089077A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110291634.7
申请日:2021-03-18
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种激光诱导钙钛矿成核结晶,以利用飞秒激光驱动溶液中不同前驱体离子的热泳迁移以及马伦格尼对流等物质输运方法,通过利用飞秒激光脉冲局部强场的特点控制溶剂挥发的速率,实现对钙钛矿成核结晶的调控。通过飞秒局域强场可以定点定域诱导材料成核结晶,并且可以提高钙钛矿薄膜结晶性能;激光脉冲的波长和强度均可以自行选择,因此不会对系统造成光化学损伤;激光的辐射可以应用于距离较远的封闭系统,可以防止部分极性较强的溶剂在挥发过程中对加工系统腐蚀。
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公开(公告)号:CN109273608B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201811308788.7
申请日:2018-11-05
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明属于钙钛矿太阳能电池领域,具体涉及一种半透明钙钛矿太阳能电池及其制备方法,所述制备方法包括:利用超快激光剥落切线上的透明导电层(P1);在干净的透明导电层上依次沉积功能层,利用超快激光剥落切线上的功能层且不损伤透明导电层(P2);在干净的功能层上沉积金属电极,利用超快激光剥落切线上的金属电极层和功能层,且不损伤透明导电层(P3),P1、P2和P3的位置均需相互错开;切线完成后,即制备得到半透明钙钛矿太阳能电池。本发明利用激光加工半透明钙钛矿太阳能电池,通过激光剥落电池的活性部分,减少组件活性面积,可使组件在可见光范围内的透过率显著上升。
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公开(公告)号:CN111403547A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010165746.3
申请日:2020-03-11
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/0224 , H01L31/032
Abstract: 本发明提供一种钙钛矿太阳能电池的制备方法,该方法,包括以下步骤:1)在FTO导电玻璃基板上,采用TiCl4化学浴沉积法制得TiO2薄膜后,经过退火处理,得到TiO2电子传输层;2)采用真空辅助刮涂法在所述TiO2电子传输层上制得钙钛矿吸光层后,在所述钙钛矿吸光层上制备C电极,得到钙钛矿太阳能电池。本发明通过化学浴沉积法在FTO导电玻璃基板上制备TiO2电子传输层,在TiO2电子传输层上采用真空辅助刮涂法制备钙钛矿吸光层,舍弃传统的空穴传输层,直接在钙钛矿吸光层表面印刷碳电极,可大面积制备均匀、平整度高、晶粒尺寸大的钙钛矿薄膜,且所得的钙钛矿薄膜材料具有较高的能量转化效率和较好的稳定性,其在钙钛矿太阳能电池领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106739597B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201611267258.3
申请日:2016-12-31
Applicant: 武汉理工大学
IPC: B41M1/30 , C09D11/03 , C09D11/107 , C09D11/102 , C09D11/101
Abstract: 本发明属于透明功能薄膜领域,具体涉及一种全印刷多功能透明薄膜及其制备方法。所述方法为:选用膜层基底;配制过渡层可印刷墨水,将过渡层可印刷墨水喷涂在基板上制备过渡层;配制功能层可印刷墨水,将功能层可印刷墨水刮涂在过渡层之上,再对形成的功能层薄膜进行加热烘烤、还原和再加热,完成功能层的制备;配制抗损层可印刷墨水,将抗损层可印刷墨水刮涂在功能层之上制备抗损层;所得薄膜即为全印刷多功能透明薄膜。本发明使用溶液印刷工艺制备全印刷多功能透明薄膜,极大降低了生产成本,制备所得全印刷多功能透明薄膜同时具有可以调控的透过率(透过率为30%~88%),导电特性,及部分光催化降解效果。
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公开(公告)号:CN110190151A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910380103.8
申请日:2019-05-08
Applicant: 武汉理工大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/0445 , H01L31/032
Abstract: 本发明提供一种CsPbBr3无机钙钛矿薄膜的制备方法及其应用,该CsPbBr3无机钙钛矿薄膜的制备方法先采用化学浴沉积的方式制得镁掺杂二氧化钛致密层,然后,采用超声喷雾的形式,以两步沉积的工艺在镁掺杂二氧化钛致密层上沉积溴化铅和溴化铯,使得所制CsPbBr3无机钙钛矿薄膜可大面积生成,提高了CsPbBr3无机钙钛矿薄膜的应用范围。本发明以镁元素作为有效掺杂剂,通过简易的方式引入到二氧化钛致密层中,使二氧化钛的费米能级上移,从而优化了CsPbBr3钙钛矿层与二氧化钛电子传输层的界面能级结构,增加了薄膜自由载流子浓度,使TiO2的电阻减小,降低了整个器件的串联电阻,经镁掺杂后的全无机钙钛矿太阳能电池的光电转换效率可达5.75%。
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公开(公告)号:CN109920915A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910176547.X
申请日:2019-03-08
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种稳定、高效的钙钛矿半导体薄膜太阳能电池及其制备方法,所述太阳能电池包括以有机磷化物进行表面修饰的钙钛矿吸收层;所述以有机磷化物进行表面修饰的钙钛矿吸收层为钙钛矿材料与有机磷化物混合为一体得到的复合层,或为钙钛矿半导体薄膜层及其表面覆盖的有机磷化物吸收层,或为钙钛矿材料与有机磷化物混合为一体得到的复合层及其表面覆盖的有机磷化物吸收层。本发明制备的钙钛矿半导体薄膜太阳能电池开路电压、电池效率明显提升,器件稳定性提高。
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公开(公告)号:CN109216556A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811014830.4
申请日:2018-08-31
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明属于钙钛矿太阳能技术领域,具体涉及一种特定结构的的钙钛矿太阳能电池及其封装方法。所述钙钛矿太阳能电池由导电基体、电荷传输层1、钙钛矿层、电荷传输层2、电极层、阻隔/封装复合层和覆盖层组成,所述导电基体上依次生长有电荷传输层1、钙钛矿层、电荷传输层2、电极层,所述电极层上设有阻隔/封装复合层,将所述电荷传输层1、钙钛矿层、电荷传输层2和电极层覆盖在其下,所述阻隔/封装复合层上覆盖了覆盖层。本发明采用由阻隔层与封装层构成的复合层对电池进行封装,利用刚性阻隔层和塑性高分子封装层的有机复合,结合外覆盖层,实现了钙钛矿电池稳定性大幅提升,大大提高了钙钛矿电池效率。
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公开(公告)号:CN115638409A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211660439.8
申请日:2022-12-23
Abstract: 本发明公开了一种实验室用氨气燃烧器及一种氨气燃烧试验方法,涉及氨气燃烧器技术领域。氨气燃烧器包括燃烧器基座,燃烧器基座设有依次连接并连通的顶部气流输出腔体、切向进气腔体和轴向进气腔体。顶部气流输出腔体设有总出口;切向进气腔体连接有多个第一进气口;轴向进气腔体连接有第二进气口。在预混燃烧模式,分别往第二进气口和第一进气口通入助燃气体和氨气,氨气与助燃气体混合后从总出口处喷出;在非预混燃烧模式,将燃烧器基座、中心气流导管组装,第二进气口或第一进气口通入助燃气体,中心气流导管通入氨气,氨气和助燃气体在总出口附近混合,被点燃后形成非预混纯氨火焰。本发明可为多种不同条件研究纯氨火焰提供了便利条件。
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公开(公告)号:CN114864827A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210350092.0
申请日:2022-04-02
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种糖类材料在封装钙钛矿太阳能电池中的应用及封装方法。将熔融状态糖类材料均匀涂布在封装盖板的一面上,然后将封装盖板有糖类材料的一面覆盖到预先制备好的钙钛矿太阳能电池顶电极上,冷却凝固即完成封装。本发明将糖类材料应用于封装钙钛矿太阳能电池中,由熔融态冷却至固态的时间短、封装速度快,且无需额外加压,熔融状态的糖类材料利用盖板重量即可快速高效地排除钙钛矿太阳能电池和盖板材料之间的空气;糖类封装材料绿色环保,价格便宜;封装工艺简单,重复性高,且对钙钛矿太阳能电池本征性能影响很小,且能显著提高电池的光照稳定性,具有工业化应用前景。
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