染料敏化太阳能电池光阳极的制备方法

    公开(公告)号:CN102222575A

    公开(公告)日:2011-10-19

    申请号:CN201110078141.1

    申请日:2011-03-30

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02E10/549

    Abstract: 一种染料敏化太阳能电池光阳极的制备方法,制备步骤为:(1)以FTO导电玻璃为光阳极电极基底材料,基底厚度为2-3mm,可见光透过率大于90%,表面方块电阻为14-18Ω/□;(2)采用磁控溅射的方法在FTO导电玻璃的表面溅射一层约50-300nm厚的致密半导体层作为阻隔层;(3)将醇溶液与半导体颗粒混合后,经超声分散制成电泳液;(4)在10-12T强磁场中,通过电泳法沉积到具有致密阻隔层的FTO导电基上。本方法可实现所获半导体薄膜无裂痕,成膜快,沉积厚度在较大范围内均匀可控,并且半导体晶体具有较好的晶面取向等优点。

    透明导电膜玻璃
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101515602A

    公开(公告)日:2009-08-26

    申请号:CN200910029259.8

    申请日:2009-04-07

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 一种透明导电膜玻璃,包括底板玻璃和透明导电膜,所述底板玻璃和透明导电膜之间设有低电阻栅,透明导电膜将低电阻栅与外界环境隔绝,其中,低电阻栅的引入大大降低了电阻,收集了电子,并实现了电子的定向运动;同时在低电阻栅上覆盖一层致密的透明导电膜,将与低电阻电栅环境隔绝,从而保护了低电阻电栅不受环境影响,保证了器件的稳定性和可靠性。

    基于两步可控制备过渡金属硫化物异质结的方法

    公开(公告)号:CN109767920B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201811473215.X

    申请日:2018-12-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了基于两步可控制备过渡金属硫化物异质结的方法,包括以下制备过程a.将两种过渡金属氧化物通过脉冲激光依次沉积在基底上;b.化学气相沉积法硫化过渡金属氧化物;c.将制得的样品作为染料敏化太阳能电池对电极。在上述制备过程中,两步可控的方法优点是过程简单,可以做到沉积顺序和面积可控。在沉积两种过渡金属氧化物时,一种方式是先沉积MoO3,再沉积WO3;另一种方式是先沉积WO3,再沉积MoO3,然后在相同条件下进行硫化,得到的异质结材料能带结构不同,从而导致电子注入方向相反,光电转换效率有明显的差异,结果显示WS2/MoS2的光电转换效率优于MoS2/WS2。

    一种硫掺杂的本征多孔磷化镍钴纳米片的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111768979A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010423480.8

    申请日:2020-05-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种硫掺杂的本征多孔磷化镍钴纳米片的制备方法及应用,具体包括:a.制备硫掺杂的本征多孔磷化镍钴纳米片;b.将上述制备的硫掺杂的本征多孔磷化镍钴纳米片作为工作电极,铂片为对电极,饱和甘汞电极为参比电极,组成三电极体系进行电化学性能测试。该本征态有效解决了磷化镍钴结构稳定性差的难题。所制备的硫掺杂的本征多孔磷化镍钴纳米片电极在电流密度为1安培/克时的比电容量可以达到2050法拉/克,当电流密度为5安培/克时,进行10000圈循环之后,仍能保持原始容量的85%。

    一种太阳能电池高透高导薄膜电极的制备方法

    公开(公告)号:CN109494304A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811380335.5

    申请日:2018-11-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种太阳能电池高透高导薄膜电极的制备方法,包括a.太阳能电池高透高导薄膜电极过渡层的制备:b.太阳能电池高透高导薄膜电极集流层的制备:c.通过引入不锈钢网栅电极达到能量过滤的目的;d.由所述高透过渡层和高透高导集流层构成本发明的太阳能电池高透高导薄膜电极。此膜为复合双层结构,有效解决透明电极制备过程中高温对太阳能电池空穴传输材料的损伤难题,随后用能量过滤磁控溅射的方法在高透过渡层表面溅射一层高透高导的集流层,增加电极的导电性。通过采用过渡/集流的双层结构,钙钛矿-晶硅两端叠层太阳电池光电转换效率增加20%。

    氧化铜-氧化亚铜-铜三元复合电极材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN105957730A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610353359.6

    申请日:2016-05-25

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/46 H01G11/86

    Abstract: 本发明公开了一种氧化铜‑氧化亚铜‑铜三元复合电极材料的制备及应用,具体步骤包括:a.将预处理的泡沫镍和铜的前驱体水溶液置于水热釜中,在100‑150℃下反应7‑11h;冷却至室温,取出泡沫镍并清洗干净,真空干燥,即得到一维长棒纳米氧化亚铜/铜负载的泡沫镍。b.将步骤a中制得的一维长棒纳米氧化亚铜/铜负载的泡沫镍,置于马弗炉中200‑600℃烧1‑5h即得到基于泡沫镍基底生长的氧化铜/氧化亚铜/铜三元复合电极材料。将该电极用于组装超级电容器,在0.5A g‑1电流密度下其比容量为300F g‑1;在充放电循环2000圈之后,其比容量保持93%以上。

    一种制备枝杈状有序二氧化钛纳米棒阵列的方法

    公开(公告)号:CN105502489A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201610046754.X

    申请日:2016-01-22

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: C01G23/08 C01G23/0536 C01P2004/16

    Abstract: 本发明公开了一种制备枝杈状有序二氧化钛纳米棒阵列的方法,包括以下步骤:按比例称取一定量的无水乙醇和四氯化钛,分别置于烧杯中,充分搅拌,随后继续加入一定量的去离子水,并充分搅拌,使溶液混合均匀;将二氧化钛纳米棒阵列样品置于所配置的混合溶液中超声处理,取出,置于烘箱中干燥;将样品置于所配置的混合溶液中浸泡,取出,采用去离子水进行多次洗涤,然后置于培养皿中,室温下自然干燥;将样品置于马弗炉中焙烧,即得到枝杈状有序二氧化钛纳米棒阵列材料。本发明采用新的制备工艺,制备过程简单,实验条件温和,易于放大实现规模化生产,且纳米结构材料的形貌规则可控,具有广阔的实际应用价值与工业生产前景。

    原位凝胶化组装准固态染料敏化太阳能电池的方法

    公开(公告)号:CN102683048B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201210154840.4

    申请日:2012-05-18

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E10/542

    Abstract: 本发明是一种原位凝胶化组装准固态染料敏化太阳能电池的方法,该方法通过以下途径实现:第一步,反应物的纯化:将1-乙烯基咪唑和碘代烷进行减压蒸馏;第二步,凝胶单体的制备:以1,1,1–三氯乙烷作为溶剂,按照1:1~1:1.5的摩尔比加入1-乙烯咪唑与碘代烷,得到1-乙烯基-3-烷基咪唑碘离子液体;第三步,预凝胶电解质溶液的配制:以1-乙烯基-3-烷基咪唑碘离子液体作为溶剂,其中碘化锂浓度为0.1~0.7mol/L,碘浓度为0.01~0.06mol/L,原位预凝胶化反应引发剂偶氮二异丁腈质量百分含量为所述溶剂的0.2~2%,第四步,原位凝胶化组装电池:通过微型循环泵反复多次对电极循环充入预凝胶液,在原位预凝胶化光照条件为强度20-80mW/cm2的红外光照照射下实施原位凝胶化组装准固态染料敏化太阳电池。

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