一种用于染料敏化太阳能电池的添加剂

    公开(公告)号:CN102231329A

    公开(公告)日:2011-11-02

    申请号:CN201110078927.3

    申请日:2011-03-30

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 严锋 赵杰

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02E10/549

    Abstract: 本发明公开了一种用于染料敏化太阳能电池的添加剂,所述用于染料敏化太阳能电池的添加剂为吡啶类离子液体添加剂,其化学结构通式为:或本发明所述吡啶类离子液体可以用于染料敏化太阳能电池电解质的添加剂;该离子液体添加剂,合成步骤简单,便于保存,且不会对环境造成污染,不易挥发和泄露。采用本发明所述离子液体作为添加剂制得的电池性能更高,电池的稳定性更高。

    用于染料敏化太阳能电池的添加剂

    公开(公告)号:CN102222571A

    公开(公告)日:2011-10-19

    申请号:CN201110078720.6

    申请日:2011-03-30

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 严锋 赵杰

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02E10/549

    Abstract: 本发明公开了一种用于染料敏化太阳能电池的添加剂,所述用于染料敏化太阳能电池的添加剂为吡啶类离子液体添加剂,其化学结构通式为:或,本发明所述吡啶类离子液体可以用于染料敏化太阳能电池电解质的添加剂;该离子液体添加剂,合成步骤简单,便于保存,且不会对环境造成污染,不易挥发和泄露。采用本发明所述离子液体作为添加剂制得的电池性能更高,电池的稳定性更高。

    一种太阳能电池凝胶电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN101901692A

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN201010161225.7

    申请日:2010-04-21

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能电池凝胶电解质及其制备方法和应用,本发明将新型树枝状离子液体加入到非聚合型离子液体、添加剂、碘单质的液体电解质中,在50-140℃下,密闭搅拌1-20h溶解均匀,形成凝胶电解质。趁热滴到或注射到光阳极染料二氧化钛膜与Pt电极之间,通过进一步加热、抽真空处理使得凝胶电解质完全渗透到二氧化钛膜多孔膜中,再进行封装制得准固态全离子液体凝胶太阳能电池。本发明制备的凝胶电解质不含有任何传统的有毒溶剂,容易获得,易封装,电池的稳定性高,电池效率高。电池组装程序少,成本低。在室温环境,使用氙灯模拟太阳光,光强100mW/cm2条件下,测得电池光电转换效率最高为6.0%。

    一种碳纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113373552B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110728672.4

    申请日:2021-06-29

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供了一种碳纤维及其制备方法和应用。该制备方法包括:将造孔剂加入到聚丙烯腈溶液中,配制成前驱体混合溶液;向前驱体混合溶液中盐酸,形成均匀的溶液并进行静电纺丝,得到静电纺丝纤维样品;将电纺丝纤维样品进行预氧化处理和碳化处理,研磨形成粉末;将粉末浸泡于氢氧化钾溶液中,经过搅拌、清洗、抽滤、烘干;将烘干后的粉末与氢氧化钾混合,进行退火处理,经过清洗、抽滤、烘干,得到碳纤维。由上述制备方法制备得到的碳纤维可以用于电催化、锂离子电池、锂硫电池等中。

    一种本征可拉伸柔性钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113421972B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202110758617.X

    申请日:2021-07-05

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供了一种本征可拉伸柔性钙钛矿太阳能电池及其制备方法。该制备方法包括:在衬底上制备底电极;在底电极上制备空穴传输层;在空穴传输层上制备钙钛矿层,其中,将钙钛矿前驱体混合溶液旋涂至空穴传输层的过程中,在钙钛矿前驱体混合溶液中滴加热塑性弹性体材料的反溶剂溶液,退火结晶,形成钙钛矿薄膜;在钙钛矿薄膜上制备电子传输层;在电子传输层上制备背电极,得到本征可拉伸柔性钙钛矿太阳能电池。通过本发明的上述制备方法可以获得更加稳定的钙钛矿薄膜,提高得到的钙钛矿太阳能电池的电池光电效率和机械稳定性。

    一种碳纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113373552A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110728672.4

    申请日:2021-06-29

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供了一种碳纤维及其制备方法和应用。该制备方法包括:将造孔剂加入到聚丙烯腈溶液中,配制成前驱体混合溶液;向前驱体混合溶液中盐酸,形成均匀的溶液并进行静电纺丝,得到静电纺丝纤维样品;将电纺丝纤维样品进行预氧化处理和碳化处理,研磨形成粉末;将粉末浸泡于氢氧化钾溶液中,经过搅拌、清洗、抽滤、烘干;将烘干后的粉末与氢氧化钾混合,进行退火处理,经过清洗、抽滤、烘干,得到碳纤维。由上述制备方法制备得到的碳纤维可以用于电催化、锂离子电池、锂硫电池等中。

    一种超薄钙钛矿单晶材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108624953A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810603756.3

    申请日:2018-06-12

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种超薄钙钛矿单晶材料的制备方法,它包括以下步骤:(a)将溴化铅、溴化前驱体、油胺和油酸溶于二甲亚砜中形成第一溶液;所述溴化铅和所述前驱体的摩尔比为1:0.5~2.5,所述溴化前驱体为选自溴化铯、溴化甲胺和溴化甲醚中的一种或多种组成的混合物;(b)将甲醇和乙醇进行混合形成第二溶液;(c)将所述第一溶液滴至衬底表面,使用所述第二溶液作为反溶剂以使其挥发扩散至所述第一溶液中进行反应;反应结束后将所述衬底用氯苯清洗多次,干燥获得形成在所述衬底表面的超薄钙钛矿单晶材料。这样获得的钙钛矿单晶厚度为130~180nm,同时边缘尺寸可以达到几百微米甚至毫米级别。

    一种基于水溶液的铜锌锡硫或/和硒薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105185848A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510552435.1

    申请日:2015-09-02

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于水溶液的铜锌锡硫或/和硒薄膜的制备方法,它包括以下步骤:(a)将铜盐、锌盐和锡盐分别溶解在聚乙烯亚胺或其衍生物水溶液中,随后分别置于超滤杯中超滤多次得到对应金属的前驱体溶液;(b)测量上述各金属的前驱体溶液浓度,根据铜、锌和锡的摩尔比量取对应体积的前驱体溶液;(c)将所述混合溶液旋涂在基底上形成预制膜,随后置于石英管式炉中,并在管式炉的进气口放置硫粉或/和硒粉,在惰性气体的气流中加热至400~600℃进行退火10~30min即可。这样制得的薄膜致密、各元素分布均匀,厚度可精确调节;配置的前驱体混合溶液在空气中能稳定的存放半年,重复性高;该方法属于绿色的化学方法、设备简单、成本低,适合大规模生产。

    一种TiO2/CNT复合材料的制备方法及基于其的TiO2/CNT复合材料

    公开(公告)号:CN105126802A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510552412.0

    申请日:2015-09-02

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明涉及一种TiO2/CNT复合材料的制备方法,它包括以下步骤,(a)对CNT进行酸化处理,使其表面羧基化;(b)制备钛的前驱体溶液;(c)将羧基化的CNT和钛的前驱体溶液混合后搅拌,超声;(d)将步骤(c)制得的产物在空气或氧气气氛下退火,即可得TiO2/CNT复合材料;定义CNT占TiO2/CNT复合材料的质量百分比为X,0<X≤20%。制得二氧化钛均匀包裹的TiO2/CNT复合材料,质量良好,具有优良的光催化活性;制得的复合材料另外可以通过控制反应物的量和反应时间可以控制二氧化钛的厚度;制备过程对环境要求较低、对环境友好。

    钴离子液体氧化还原电对及其制备和应用

    公开(公告)号:CN102592831B

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201210017843.3

    申请日:2012-01-19

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 严锋 徐丹 赵杰

    CPC classification number: Y02E10/542

    Abstract: 本发明属于染料敏化太阳能电池,具体涉及一种钴(III/II)配体离子液体氧化还原电对,所述钴离子液体氧化还原电子包括钴(II)配体离子液体和钴(III)配体离子液体,其中钴(II)配体离子液体、钴(III)配体离子液体的化学结构式分别为:式中,R选自C1~C6的烷基。本发明制备的钴(III/II)离子液体氧化还原电对可溶于离子液体体系,避免了使用挥发性的有机液体做溶剂,解决电池易泄露,封装难,热稳定性差的问题,有利于染料敏化太阳能电池的工业化,应用前景广阔。

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