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公开(公告)号:CN107792878B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201711014922.8
申请日:2017-10-26
Applicant: 福州大学
IPC: C01G23/047 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种分等级结构TiO2‑B的快速制备方法及其在锂离子电池中的应用。通过将乙醇酸溶解在水中,然后加入钛酸四丁酯,浓硫酸和葡萄糖,搅拌,高压釜反应完后洗涤烘干,再煅烧,得到分等级结构TiO2‑B,该分等级结构TiO2‑B作锂电池负极具有很高的比容量和循环稳定性,在较大的电流密度1.675A/g时充放电100圈,容量稳定在202.3mAh/g。
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公开(公告)号:CN109626418A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811539252.6
申请日:2018-12-17
Applicant: 福州大学
IPC: C01G23/047 , H01M4/48 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC classification number: C01G23/08 , B82Y30/00 , C01P2002/72 , C01P2004/04 , C01P2004/16 , C01P2006/40 , H01M4/48 , H01M10/0525 , H01M2004/021
Abstract: 本发明属于锂离子电池材料制备技术领域,具体涉及一种拓扑转化制备TiO2(B)纳米线的方法。将氢氧化钾与商业化二氧化钛(P25),水热反应;自然冷却后所得白色沉淀物洗涤数遍至PH1‑2后持续搅拌4天,然后洗涤至中性,在空气中70℃干燥12小时,即可得到氢型钛酸盐前驱体;在HCl溶液中加入硝酸溶液,搅拌加入氢型钛酸盐前驱体,水热反应18小时。自然冷却后,离心分离出来,干燥12小时,得到TiO2(B)纳米线材料。本发明所制备的TiO2(B)具有很好循环稳定性和倍率性能,将其应用在电极材料中,可以为电解液的扩散和离子的传输提供便利,因而制备TiO2(B)纳米线结构的电极材料具有重要的研究意义。
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公开(公告)号:CN109326725A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811069977.3
申请日:2018-09-13
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种利用导电玻璃(FTO)辅助退火制备较高结晶性、较大晶粒尺寸的钙钛矿薄膜的方法,其是将钙钛矿前驱体薄膜直接贴覆在导电玻璃的导电面上,退火处理30min。采用所得钙钛矿薄膜组装制得的钙钛矿太阳能电池展现出优异的光电性能,其在100mW/cm2的光强、AM1.5条件下的最高光电转换效率为18.08%。该钙钛矿薄膜制备方法新颖,具有较高的电池光电转换效率,有良好的发展前景。
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公开(公告)号:CN109326658A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811068983.7
申请日:2018-09-13
Applicant: 福州大学
IPC: H01L31/0224 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种亲水性电极及其在制备太阳能光伏电池上的应用,其是通过在导电基底上制备亲水性薄膜,以制得所述亲水性电极。该电极具有较高的亲水性,能增强其对水溶液的长程界面作用,将该亲水电极相对平行放置于水溶液中组装成的太阳能电池的开路电压可达数百毫伏,短路电流可达数十微安,光电转换效率最高可达8.75%,且其制备工艺简单,绿色环保,成本低廉,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109216559A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811104732.X
申请日:2018-09-21
Applicant: 福州大学
IPC: H01L51/42
Abstract: 本发明公开一种快速合成的B相二氧化钛在钙钛矿太阳能电池中的应用,首次将快速合成的B相二氧化钛其应用于钙钛矿太阳能电池中。该方法涉及一种快速水热合成法,将乙醇酸、尿素溶于去离子水中,加入钛酸四丁酯和浓硫酸,随后在高温反应釜中反应2小时以上,得到B相二氧化钛前驱体,将其涂覆于FTO导电玻璃上经煅烧制得B相二氧化钛电子传输层,应用于钙钛矿太阳能电池的组装,得到了17.54%的高效率。该合成方法简便易行,重现性好,对将来制备高效钙钛矿太阳能电池的研究提供了一个新思路。
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公开(公告)号:CN108948364A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810504662.0
申请日:2018-05-24
Applicant: 福州大学
IPC: C08G83/00 , H01M4/60 , H01M10/0525
CPC classification number: C08G83/008 , H01M4/602 , H01M10/0525 , H01M2004/021 , H01M2004/027
Abstract: 本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种分等级结构钴基金属有机框架的制备及应用。本发明将硝酸钴、对苯二甲酸,十六烷基三甲基溴化铵溶于水和N,N‑二甲基甲酰胺的混合溶液中,搅拌30分钟,加辛胺,移入反应釜中,置于100‑150℃的烘箱中,反应2‑10小时,将所得产品用乙醇洗涤数次,烘干,即可得到分等级结构钴基金属有机框架。本发明通过加入辛胺快速制备分等级结构钴基金属有机框架微米花(Co‑MOF),将其应用于锂离子电池负极材料中,该分等级结构Co‑MOF材料作锂电池负极具有很高的比容量和循环稳定性,在较大的电流密度2A/g时充放电700圈,容量稳定在828mAh/g。
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公开(公告)号:CN108777294A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810519497.6
申请日:2018-05-28
Applicant: 福州大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种由纳米片组成的碳支持的多孔球形MoN锂电池负极材料。将0.1g MoO2(acac)2,0.2g CH4N2S和0.1g葡萄糖放进20ml H2O中并搅拌1小时,然后放进200℃烘箱中12小时后取出,待其冷却至室温,将产物离心,并用乙醇和去离子水洗涤数遍,放进70℃烘箱烘干,得到MoN的前驱体,然后将其放进管式炉中,在氨气气氛下800℃下煅烧4小时,获得纳米片组成的碳支持的多孔球形MoN材料。所制备的尺寸在500nm的球型MoN纳米片,作为锂离子电池负极具有良好的循环稳定性和大倍率性能,在电流密度为1A时充放电循环400次后具有600 mAh/g的比容量。
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公开(公告)号:CN108767122A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810519550.2
申请日:2018-05-28
Applicant: 福州大学
CPC classification number: H01L51/0001 , B82Y30/00 , H01L51/4213 , H01L2251/301
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯量子点修饰的介孔二氧化钛薄膜材料的制备及其应用,属于光电材料技术领域。首先制备石墨烯量子点溶液,将得到的石墨烯量子点溶液在沉积有介孔TiO2电子传输层的导电玻璃基底上浸润,紧接着旋涂溶液,最后退火后制得石墨烯量子点修饰的介孔二氧化钛薄膜材料,可用于钙钛矿太阳能电池的电子传输层。本发明首次以一种简单的界面修饰方法制备得到石墨烯量子点修饰的介孔二氧化钛薄膜材料,并将其作为钙钛矿太阳能电池的电子传输材料,制备方法简单,薄膜平整,且具有相对较高的太阳能电池光电转换效率等特点,从而扩展了钙钛矿太阳能电池中电子传输材料界面处理方法的选择范围;而且降低了成本,具有有益的经济效益。
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公开(公告)号:CN108598455A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810381977.0
申请日:2018-04-26
Applicant: 福州大学
IPC: H01M4/48 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种暴露{010}晶面的分等级结构TiO2-B的制备方法及其在锂离子电池中的应用,采用一步水热法及随后的煅烧过程,在乙醇酸和水的混合溶液中,加入氟钛酸铵和硼酸,加热煅烧,快速制备分等级结构TiO2-B,将其应用于锂离子电池负极材料中,该分等级结构TiO2-B作锂电池负极具有很高的比容量和循环稳定性,在较大的电流密度1.675 A/g时充放电200圈,容量稳定在200.9 mAh/g。
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公开(公告)号:CN107611225A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710894076.7
申请日:2017-09-28
Applicant: 福州大学
IPC: H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明属于染料敏化太阳能电池技术领域,具体涉及一种提高锡酸钡基染料敏化太阳能电池光电转化效率的双表面处理方法。本发明利用水浴法制备得到了纯相BaSnO3纳米粒子,应用在染料敏化太阳能电池光阳极上。随后利用化学浴沉积方法(CBD)与TiCl4溶液浸泡方法对BaSnO3纳米粒子光阳极膜进行表面处理,以钌系染料N719为敏化剂组装的染料敏化太阳能电池,在100mW/cm2的光强、AM1.5条件下,其最高光电转换效率为5.18%;该方法操作简单,成本低廉,但大大提高了效率,具有较高的实用性。
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