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公开(公告)号:CN115810767B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211573300.X
申请日:2022-12-08
IPC: H01M4/90 , H01M4/88 , H01M8/1011
Abstract: 本发明涉及燃料电池技术领域,尤其涉及一种阴极催化剂、制备方法及无膜有氧直接甲醇燃料电池,其中阴极催化剂是Cu和Fe以纳米颗粒的形式被Cu和N掺杂的碳材料包裹形成的CuFe@Cu‑N‑C,有效降低了阴极催化剂的成本,并有效提高ORR的动力学反应速率,同时,本发明还对无膜有氧直接甲醇燃料电池进行结构化设计,有效提高了电池内部的离子和电子传输和提高燃料电池功率,基于该阴极催化剂和无膜有氧直接甲醇燃料电池结构的协同作用下,使得本发明的无膜有氧直接甲醇燃料电池具有良好的稳定性和优异电池性能。
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公开(公告)号:CN117542919A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311493740.9
申请日:2023-11-09
Applicant: 扬州大学
IPC: H01L31/18 , H01L21/228
Abstract: 本发明属于晶硅光伏电池新能源领域,尤其涉及一种全背电极接触晶硅光伏电池的图案化方法及制备方法,包括如下操作步骤:在抛光样品背面完成非晶硅层或多晶硅层的沉积;在非晶硅层或多晶硅层上沉积一层液态硼源,并使用激光加热烘干局部区域的硼源;对样品进行清洗以去除未固化区域的硼源,剩下的区域作为背接触的P+区;通过印刷的方式对P+区及其外周印扩散隔离材料覆盖;采用高温磷扩实现N+区的掺杂和P+区的硼元素激活,完成全背电极接触晶硅光伏电池的图案化制备。本发明采用硼源+印扩散隔离材料+磷扩的方式将P+区、N+区和Gap区制备在一个平面上,降低了电池金属化时印刷浆料的难度,降低了硅片的碎片率。
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公开(公告)号:CN116344632A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310127943.X
申请日:2023-02-17
Applicant: 扬州大学
IPC: H01L31/0216 , H01L31/0368 , H01L31/0352 , H01L31/068 , H01L31/18
Abstract: 本发明属于太阳能光伏行业领域,尤其涉及一种POLO‑IBC钝化接触电池及其制备方法。钝化接触电池包括基体,基体的正面由内向外依次为AlOx钝化层和SiNx钝化层,背面由内向外依次为SiNx隧穿层,SiOx隧穿层,梯度掺杂III族元素多晶硅形成的p+层,SiNx隧穿层,梯度V族元素掺杂多晶硅形成的n+层,AlOx钝化层,SiNx钝化层,N/P之间的隔离带,p+finger和n+finger。本发明通过制备热稳定性较高的SiNx隧穿层和SiOx隧穿层作为空穴隧穿层,利用梯度V族元素掺杂多晶硅形成的n+层作为电子传输层,制备出了钝化性能较优的掺杂多晶硅层,可有效的改善欧姆接触,提升填充因子;同时引入热稳定性高、价带偏移小的氮化硅形成电子隧穿层,可避免掺杂元素的内扩;提升了电池的开路电压和短路电流。
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公开(公告)号:CN115275308B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210963319.9
申请日:2022-08-11
Applicant: 扬州大学
IPC: H01M10/04
Abstract: 本发明涉及固态电池领域,尤其涉及一种柔性面型固态电池的一体成型装置,包括第一座体、第二座体和调节装置;第一座体设置有第一凹槽,第二座体设置有第二凹槽,第一凹槽和第二凹槽的槽底平面平行设置,调节装置对槽底平面之间的距离进行调节;第一座体和第二座体均为透光玻璃结构,第一座体上设置有注液通道,注液通道的出口端偏离第一凹槽所在位置,且位于两座体之间。本发明中提供了一种可对柔性面型固态电池一体成型的装置,改变目前对电极和固态电解质分别固化成型,而后再行组装所带来的界面接触不充分问题,从而有效降低界面阻抗,使得固态电池容量、倍率以及循环寿命均获得一定程度的提高。本发明中还请求保护成型装置的工作方法。
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公开(公告)号:CN115312624A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210958373.4
申请日:2022-08-09
Applicant: 扬州大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/0216
Abstract: 本发明涉及太阳能电池技术领域,尤其涉及一种背接触太阳能电池的制备方法,本发明中电池结构采用背接触钝化结构,正面无金属区遮光且拥有更少的复合损失。过程中通过制备无掺杂MoOx作为P型区域且和TCO在制作过程中通过掩膜板阻挡,避免其他区域受到影响,从而达到局部沉积目的,省去了专门做掩膜层和清洗过程,全过程仅使用一次激光工艺且无需专门修复,减少了修复激光损伤带来的复杂过程,另外经过碱抛光,不仅实现将P型区域基底保持成抛光面,同时去除激光损伤。从而进一步缩短工艺路线,减少工艺步骤,提升背接触太阳能电池加工效率,并且湿法环节没有用到HNO3,具有一定的环保性,该结构相对简单,可实施性较强。
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公开(公告)号:CN119730662A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411811145.X
申请日:2024-12-10
Applicant: 扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心
Abstract: 本发明提供了一种大面积纯碘宽带隙钙钛矿太阳电池及其在空气中制备的方法,属于钙钛矿技术领域。该制备方法通过在空穴传输层上制备Cs0.3DMA0.2MA0.5PbI3钙钛矿吸光层或Cs0.4DMA0.2FA0.2MA0.2PbI3钙钛矿吸光层,每一种钙钛矿吸光层的前驱体溶液都是通过两种过程溶液混合配置被后获得,避免直接将所有的物质直接混合后出现不溶物,制备过程中通过无反溶剂工艺实现,有利于在空气中制备大面积高品质纯碘宽带隙钙钛矿薄膜,并具有优异的良品率。此外,纯碘宽带隙钙钛矿太阳电池具有优异的光稳定性,可以从根本上解决混合卤素宽带隙钙钛矿光致相分离问题。
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公开(公告)号:CN119505893A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411682427.4
申请日:2024-11-22
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种刺激响应宽色域变色磷光碳点的制备方法及应用,其制备步骤包括S1,在180~250℃下,以左氧氟沙星和酸为反应原料,在水溶液中进行水热反应1~8h;S2,水热反应得到反应产物冷却后,经离心分离得到反应物溶液;S3,得到的反应物溶液经过干燥,得到刺激响应宽色域变色磷光碳点。本发明刺激响应宽色域变色磷光碳点制备方法简单,原料来源广泛易获取,反应条件温和,产率高,且绿色无污染,毒性低,适合批量生产;填补了宽色域变色磷光碳点材料的空白,基于上本发明刺激响应宽色域变色磷光,解决了刺激响应宽色域变色磷光碳点难制备的问题,可用于磷光彩色显示和高级信息加密,以及食品新鲜度监测。
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公开(公告)号:CN119495824A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411693228.3
申请日:2024-11-25
Applicant: 扬州大学 , 中国电子科技集团公司第十八研究所 , 中国兵器装备集团兵器装备研究所
IPC: H01M10/0569 , H01M10/0567 , H01M10/0568 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种安全型低温锂离子电池电解液及其制备和应用方法;包括锂盐、复合有机溶剂和添加剂;锂盐中锂离子在复合有机溶剂中的摩尔浓度为3~12 mol/L;复合有机溶剂包括低共熔溶剂和低凝固点溶剂,低共熔溶剂为碳酸乙烯酯和二甲基乙酰胺混合制得;低凝固点溶剂为1,3二氧戊环、二氯甲烷和四氟乙烷的混合溶剂;添加剂包括环状磺酸酯和咪唑鎓基离子液体,添加剂预先溶解之后再逐步加入到电解液中。进一步缓解锂枝晶的形成,实现金属锂电池循环稳定性和电解液不燃性之间的兼容。以此电解液构建的锂离子电池具有优异的倍率性能和循环稳定性,并在‑60℃~100℃下安全稳定工作。
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公开(公告)号:CN119305186A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411746565.4
申请日:2024-12-02
Applicant: 扬州大学
IPC: B29C64/106 , B29C64/209 , B29C64/232 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开一种正极/喷头分离的双Z轴电流体微喷3D打印装置,包括双Z轴升降机构、注射泵、注射器和正极喷头分离组件;双Z轴升降机构包括电动Z轴升降组件和手轮丝杠Z轴升降组件,注射泵安装在手轮丝杠Z轴升降组件的升降端;注射器通过夹具安装在注射泵上;正极喷头分离组件包括金属喷头、绝缘隔层和金属正极结构;金属喷头安装在注射器底部,金属正极结构通过绝缘安装架安装在手轮丝杠Z轴升降组件的升降端。本发明可以便捷地调节金属喷头与接收基板的距离,有助于在电流体微喷工艺过程中随时调整喷头堵塞、供给材料过多等问题,同时本发明显著减小“击穿”现象的产生,保证电流体微喷的工艺稳定性,提高打印效果和质量。
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公开(公告)号:CN118678712A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410993122.9
申请日:2024-07-24
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种新型隧道复合结的硅基叠层钝化接触电池制备方法及其产品,其以单晶硅片作为基体,对基体的一个单面进行制绒,形成正面绒面;在正面绒面上形成正面p+层;对基体的另一个单面进行制绒,形成反面绒面;反面生长表面钝化层和电子遂穿层;生长掺杂或本征单晶硅,形成n+‑poly‑Si层;清洗;分别在正面和反面同时沉积AlOx层和SiNx层;正面沉积MgFx;激光开槽并采用红光激光掺杂;正面生长掺杂或本征单晶硅,退火或POCl3沉积;在正面旋涂或浸渍C60,并进行退火处理;正面沉积钙钛矿层后再生长NiOx薄膜;正面沉积MgFx;使用本发明能制得更加高效的电池。
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