在玻璃基板上制备钒酸铋太阳能电池的方法

    公开(公告)号:CN103107242B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310033856.4

    申请日:2013-01-29

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明涉及在FTO基板上制备钒酸铋(BiVO4)太阳能电池的方法,包括:前驱体溶液的配制,单斜多晶钒酸铋薄膜的制备。使用玻璃基板作为基底,通过化学溶液沉积法制备钙钛矿结构BiVO4氧化物薄膜,然后通过物理溅射法在薄膜上制备上电极即可获得BiVO4太阳能电池。与现有技术相比,本发明能够以低的成本在玻璃基板上制备出一致性高,重复性好的钙钛矿结构BiVO4薄膜。该薄膜具有良好的光伏特性并具有二极管的单向导电特性,可以满足微电子及光电器件对半导体材料的要求,对钒酸铋薄膜的制备技术有重大的促进作用。

    金属催化剂及制备方法和在苯选择加氢制环己烯上的应用

    公开(公告)号:CN104941637A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510259968.0

    申请日:2015-05-20

    Abstract: 本发明涉及金属催化剂及制备方法和在苯选择加氢制环己烯上的应用,为Ru和一种过渡金属元素M的合金,其中Ru含量85%-95%,M含量5%-15%。制备方法:包括以下步骤:(1)以钌化合物和过渡元素M的化合物作为前驱体,加入到含油酰胺的二苯醚中,搅拌得溶液A,加热到100~140℃,恒温10~30min;(2)向溶液A中快速注射强还原剂,在快速搅拌下升温至160~200℃,然后缓慢地升至180~220℃,回流30min后,停止加热,停止反应;(3)加入分散溶剂后离心分离,即得到具有Ru-M的合金催化剂。与现有技术相比,本发明催化剂作为苯选择加氢制环己烯的催化剂,催化性能可控,具有高活性和环己烯高选择性。

    一种可完全生物降解的CTS/PHB共混物的制备方法

    公开(公告)号:CN103232693B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201310190164.0

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明涉及一种可完全生物降解的CTS/PHB共混物及其制备方法,包括以下步骤:(1)将CTS和PHB按重量比为1∶9~9∶1比例混合均匀,采用高速搅拌机搅拌分散2-5min,得到CTS/PHB共混物;(2)将上述共混物在双辊开炼机上开炼,双辊温度设置为155~175℃,开炼时间为3-8min,使共混物完全熔化并共混均匀;(3)调节开炼机的双辊间隙为0.3mm,将(2)所获得的熔体取出,自然冷却至室温,得到CTS/PHB二元共混材料;并按需将二元共混材料制成哑铃型,以测定其力学性能及热学性能。与现有技术相比,本发明具有力学性能优良、可完全生物降解等优点。

    一种钒酸铋纳米棒高效光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104014326A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410292842.9

    申请日:2014-06-25

    Abstract: 本发明涉及一种钒酸铋纳米棒高效光催化剂及其制备方法,该催化剂的形貌为棒状,尺寸在纳米级,该纳米棒直径为15-30nm,长径比为5-40,比表面积为28.2m2·g-1,晶相为单斜白钨矿相,生长方向为[010]方向。制备方法是先将五水合硝酸铋与油酸钠或油酸溶于水并剧烈搅拌,然后将偏钒酸铵加到上述混合溶液中,然后在70-200℃的条件下水热6-48h,经离心洗涤干燥得到钒酸铋纳米棒。与现有技术相比,本发明采用的合成法,设备简单,操作方便,合成周期短,可重复性高,原料种类少、成本低、环保无污染而且产率高;制备的钒酸铋纳米棒吸附能力非常,在紫外光、可见光和自然光辐射下均能异常高效的降解有毒污染物和分解水。

    在玻璃基板上制备BiFeO3铁电薄膜光伏电池的方法

    公开(公告)号:CN102544216B

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201210009273.3

    申请日:2012-01-12

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明涉及在玻璃基板上制备BiFeO3铁电薄膜光伏电池的方法,选择玻璃作为基底,通过化学溶液沉积法制备钙钛矿结构BiFeO3铁电薄膜,然后通过物理溅射法在薄膜上制备0.5mm*0.5mm顶部电极即可。与现有技术相比,本发明能够以低的成本在玻璃基板上制备出一致性高,重复性好的具有钙钛矿结构的BiFeO3铁电光伏薄膜。所制备的薄膜具有优越的光伏特性并具有二极管的单向导电特性,这些优越的特性可使BiFeO3铁电薄膜在光伏电池及光电子器件领域中获得应用。

    一种可完全生物降解的CTS/PHB共混物的制备方法

    公开(公告)号:CN103232693A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310190164.0

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明涉及一种可完全生物降解的CTS/PHB共混物及其制备方法,包括以下步骤:(1)将CTS和PHB按重量比为1∶9~9∶1比例混合均匀,采用高速搅拌机搅拌分散2-5min,得到CTS/PHB共混物;(2)将上述共混物在双辊开炼机上开炼,双辊温度设置为155~175℃,开炼时间为3-8min,使共混物完全熔化并共混均匀;(3)调节开炼机的双辊间隙为0.3mm,将(2)所获得的熔体取出,自然冷却至室温,得到CTS/PHB二元共混材料;并按需将二元共混材料制成哑铃型,以测定其力学性能及热学性能。与现有技术相比,本发明具有力学性能优良、可完全生物降解等优点。

    接枝胺类官能团的碳纳米管及其制备方法

    公开(公告)号:CN101695995A

    公开(公告)日:2010-04-21

    申请号:CN200910309542.6

    申请日:2009-11-11

    Abstract: 一种复合纳米材料技术领域的接枝胺类官能团的碳纳米管的制备方法,包括:将碳纳米管、胺类物质和有机溶剂按照1∶(0.10~10)∶(10~1000)的摩尔比进行混合,制得混合液体;将所得混合液体用电子束辐照源进行辐照处理,干燥后即获得接枝胺类官能团的碳纳米管。本发明采用电子束辐照对碳纳米管与胺类物质及液体介质的混合物进行处理,直接在碳纳米管进行接枝胺类官能团的改性。该方法可极大降低化学改性途径给碳纳米管带来的结构损伤和性能损失,提高碳纳米管的改性效率;且具有高效、环保、低耗、易控等技术优势。

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