一种制备三维石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN104085881B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410252126.8

    申请日:2014-06-10

    CPC classification number: Y02P20/142

    Abstract: 本发明公开了一种制备三维石墨烯的方法,先将氧化石墨分散在氯盐溶液中,超声分散形成氯盐-氧化石墨烯混合液;然后加入的碱性溶液并通入CO2气体或直接加入碳酸盐溶液,得到氧化石墨烯-碳酸盐复合物;再将氧化石墨烯-碳酸盐复合物放置于石墨化炉中,在惰性气体气氛和400-1000℃条件下反应0.5h-8h发生还原反应,得到石墨烯-碳酸盐复合物;最后向石墨烯-碳酸盐复合物中加入酸液去掉其碳酸盐模板,之后烘干洗涤得到多孔的三维石墨烯。本发明方法操作简单、成本低廉,制备的多孔三维石墨烯具有导电率高、比表面积大、亲疏水等优点,可广泛应用于导热复合材料、储能材料、吸附材料等领域。

    一种多孔石墨烯的制备方法

    公开(公告)号:CN105329883A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510661921.7

    申请日:2015-10-14

    Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术领域。本发明公开一种新型的制备多孔石墨烯的方法所述方法的具体步骤为:(1)分别称取适量的含碳氢氧的有机物、无机盐;(2)将含碳氢氧的有机物和无机盐混合均匀,得到混合物;(3)将上述混合物在惰性气体环境下加热至900℃-1600℃,最终制得多孔石墨烯。本发明所述方法,获得的具有多孔结构的石墨烯材料,其孔径分布均匀,且孔径大小可控,在催化,吸附,超级电容器等领域具有广泛的应用。所述方法使用含碳氢氧的有机物和无机盐的为原材料来制备石墨烯,原材料种类丰富、来源广泛、成本低廉,便于大规模的生产;同时采用高温烧制工艺,工艺简单,便于操作,没有引入或产生对不利于环境的物质,安全环保。

    一种用于离心沉积的镀膜设备

    公开(公告)号:CN105107683A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510600814.3

    申请日:2015-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种用于离心沉积的镀膜设备,包括:机壳、离心基座、离心电机、一个或一个以上的转子和涂布液压力槽;所述离心基座设置在机壳内部,离心电机固定在离心基座表面,离心电机的转轴上设置有与转轴具有一定角度的支杆,转子设置在支杆的尾端,所述涂布液压力槽设置在机壳的外部,通过管道连接每个转子。通过将涂布液喷洒到陶瓷过滤膜上,接着用离心的方法将其均匀涂覆,本发明的镀膜设备不仅保证了镀膜效率,而且保证其镀膜的均匀性,并可将溶液渗透到陶瓷过滤膜内部,这就有效的降低了陶瓷过滤膜的过滤孔径,可使其过滤效果得到显著提升。

    一种优化无铅钙钛矿太阳能电池薄膜的方法

    公开(公告)号:CN113206201B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202110522687.5

    申请日:2021-05-13

    Abstract: 本发明公开一种优化无铅钙钛矿太阳能电池薄膜的方法,在制备有源层的时,先将钙钛矿前驱体溶液旋涂到空穴传输层上,旋涂时间为50 s,在旋涂12 s时滴涂掺杂手性扁桃酸的乙醚溶液,之后再进行退火处理以得到有源层;扁桃酸中羟基酸分子中的氧离子存在孤对电子,能与金属离子形成配位键,减缓控制钙钛矿结晶过程,同时由于扁桃酸是一种还原剂,可以抑制二价锡的氧化,进而可提高钙钛矿薄膜的结晶度,两相结合可显著改善薄膜质量,提高锡基钙钛矿太阳能电池的功率转换效率;手性材料扁桃酸本身具有的圆偏振光发光会增强钙钛矿薄膜的吸收,进而有效提升器件功率转换效率;且扁桃酸主要从植物中提取而来,来源广泛,使用安全。

    一种调控无铅钙钛矿太阳能电池表面形貌的制备方法

    公开(公告)号:CN110299455B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN201910564915.8

    申请日:2019-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种调控无铅钙钛矿太阳能电池表面形貌的制备方法,在ITO玻璃上旋涂PEDOT:PSS空穴传输层,然后旋涂无铅钙钛矿前驱体溶液,通过热蒸发沉积电子传输层和空穴阻挡层,再通过热蒸发沉积无铅钙钛矿太阳能电池的金属电极,得到性能优异的无铅钙钛矿太阳能电池器件。本发明制备的前驱体溶液通过改变卤素阴离子的摩尔比来调控无铅钙钛矿薄膜的表面形貌,并通过所制备的高质量无铅钙钛矿薄膜来制备反向平面钙钛矿太阳能电池器件,有效提高了太阳能电池器件的光电转换效率。

    一种基于PVA修饰空穴传输层的钙钛矿太阳能电池

    公开(公告)号:CN108832002B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN201810636558.7

    申请日:2018-06-20

    Abstract: 本发明是一种基于PVA修饰空穴传输层的钙钛矿太阳能电池,包括下透明电极层与上电极层,在下透明电极层与上电极层之间夹有五层功能层,五层功能层由下到上依次为空穴传输层、PVA界面修饰层、钙钛矿活性层、电子传输层以及缓冲层,所述空穴传输层、PVA界面修饰层、钙钛矿活性层、电子传输层均通过低温溶液法制备成膜。本发明采用低温溶液法制备薄膜,合理控制工艺条件,在PEDOT:PSS层与钙钛矿层间加入PVA修饰层,有效改善了钙钛矿表面浸润性,提高了空穴传输效率,制得了连续均匀地钙钛矿薄膜,提高了钙钛矿吸收层的质量,制得的钙钛矿太阳能电池光电转换效率高,稳定性好。

    一种优化无铅钙钛矿太阳能电池薄膜的方法

    公开(公告)号:CN113206201A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110522687.5

    申请日:2021-05-13

    Abstract: 本发明公开一种优化无铅钙钛矿太阳能电池薄膜的方法,在制备有源层的时,先将钙钛矿前驱体溶液旋涂到空穴传输层上,旋涂时间为50 s,在旋涂12 s时滴涂掺杂手性扁桃酸的乙醚溶液,之后再进行退火处理以得到有源层;扁桃酸中羟基酸分子中的氧离子存在孤对电子,能与金属离子形成配位键,减缓控制钙钛矿结晶过程,同时由于扁桃酸是一种还原剂,可以抑制二价锡的氧化,进而可提高钙钛矿薄膜的结晶度,两相结合可显著改善薄膜质量,提高锡基钙钛矿太阳能电池的功率转换效率;手性材料扁桃酸本身具有的圆偏振光发光会增强钙钛矿薄膜的吸收,进而有效提升器件功率转换效率;且扁桃酸主要从植物中提取而来,来源广泛,使用安全。

    基于纤维素修饰空穴传输层的钙钛矿太阳能电池

    公开(公告)号:CN108232016B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201810047126.2

    申请日:2018-01-18

    Abstract: 本发明是一种基于纤维素修饰空穴传输层的钙钛矿太阳能电池,在下层透明电极与上层电极层之间夹有五层功能层,其特征在于:所述五层功能层由下到上依次为空穴传输层,纤维素界面修饰层、钙钛矿活性层及电子传输层、缓冲层,所述空穴传输层、纤维素界面修饰层、钙钛矿活性层及电子传输层全部通过低温溶液法制备成膜。本发明在钙钛矿太阳能电池的空血传输层与钙钛矿活性层之间加入一薄层纤维素薄膜,纤维素可改善氧化镍表面浸润性,易于形成连续均匀的钙钛矿薄膜,钙钛矿太阳能电池的光电转换效率从12.52提高到13.37,提高了6.8%,重复性好,成本低,具有广泛的应用前景。

    一种基于PVA修饰空穴传输层的钙钛矿太阳能电池

    公开(公告)号:CN108832002A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810636558.7

    申请日:2018-06-20

    Abstract: 本发明是一种基于PVA修饰空穴传输层的钙钛矿太阳能电池,包括下透明电极层与上电极层,在下透明电极层与上电极层之间夹有五层功能层,五层功能层由下到上依次为空穴传输层、PVA界面修饰层、钙钛矿活性层、电子传输层以及缓冲层,所述空穴传输层、PVA界面修饰层、钙钛矿活性层、电子传输层均通过低温溶液法制备成膜。本发明采用低温溶液法制备薄膜,合理控制工艺条件,在PEDOT:PSS层与钙钛矿层间加入PVA修饰层,有效改善了钙钛矿表面浸润性,提高了空穴传输效率,制得了连续均匀地钙钛矿薄膜,提高了钙钛矿吸收层的质量,制得的钙钛矿太阳能电池光电转换效率高,稳定性好。

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