放射状类球顶锥体结构三元前驱体及正极材料和制备方法

    公开(公告)号:CN113258062A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110754641.6

    申请日:2021-07-05

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 放射状类球顶锥体结构三元前驱体及正极材料和制备方法,所述三元前驱体的锥体部为呈放射状生长的长条状一次颗粒,球顶部为有序堆积的块状一次颗粒,并形成二次团聚体;所述三元前驱体的化学式为NixCoyMn(1‑x‑y)(OH)2,其中,0.3<x<0.9,0.05<y<0.50,0.05<1‑x‑y<0.50。本发明还公开了放射状类球顶锥体结构三元前驱体的制备方法及正极材料和制备方法。本发明三元前驱体及正极材料形貌规则,分布均匀,有利于在充放电过程中锂离子的运输,放电比容量、充放电性能和库伦效率稳定,循环性能好。本发明方法工艺简单,反应温度低,原材料成本低,适宜于工业化生产。

    一种纳米氧化镍的制备方法

    公开(公告)号:CN109455775B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201811425121.5

    申请日:2018-11-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种纳米氧化镍的制备方法,包括以下步骤:(1)将油酸与十八烯溶剂混合,搅拌并加热,加入乙酰丙酮镍,加热搅拌,得浅绿色的混合溶液;(2)将油胺和表面活性剂混合,并加入到浅绿色的混合溶液中,加热搅拌得产物的前躯体;(3)将产物的前躯体200~220℃保温6~10 h,取出自然冷却至室温,得灰绿色的氧化镍溶液;(4)往灰绿色的氧化镍溶液中倒入离心溶液,离心,去上清液留底部沉淀,往沉淀中加入清洗溶液,使沉淀分散其中,反复清洗,得纳米级氧化镍。本发明所用原料价格低廉,实验操作简单,无需苛刻的反应环境,无有毒气体产生,提纯简单,可快速得到纳米氧化镍。

    一种反式有机无机杂化钙钛矿太阳能电池的制备方法

    公开(公告)号:CN110190192B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201910466763.8

    申请日:2019-05-31

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种反式有机无机杂化钙钛矿太阳能电池的制备方法,包括以下步骤:(1)清洗透明ITO导电玻璃;(2)制备PEDOT空穴传输层;(3)制备PEDOT/有机无机杂化钙钛矿/无机电子传输材料复合薄膜;(4)通过蒸发镀膜法将对电极沉积在PEDOT/有机无机杂化钙钛矿/无机电子传输材料复合薄膜上,得到反式有机无机杂化钙钛矿太阳能电池。本发明电化学循环伏安法沉积制备的PEDOT空穴传输层可以改善钙钛矿CH3NH3PbI3薄膜成膜性、结晶粒度;有机无机杂化钙钛矿CH3NH3PbI3/无机电子传输材料复合薄膜能减少电子传输层与钙钛矿层与对电极的界面电荷复合,增加电荷传输路径,从而使结构趋于稳定。

    一种铁基双金属氧化物纳米晶的制备方法、应用

    公开(公告)号:CN111517369A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010481948.9

    申请日:2020-05-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种铁基双金属氧化物纳米晶的制备方法,包括以下步骤:(1)将油酸、十八烯和乙酰丙酮铁混合均匀反应得到反应体系A;(2)将油胺与乙酰丙酮M混合均匀反应得到反应体系B;(3)将反应体系A与反应体系B冷却后混合均匀,然后倒入高温反应釜中加热反应得到反应体系C;(4)将反应体系C冷却,除去上层液体得到铁基双金属氧化物纳米晶初品;(5)将铁基双金属氧化物纳米晶初品进行离心清洗,干燥后即得到铁基双金属氧化物纳米晶。本发明还提供一种上述制备方法得到的铁基双金属氧化物纳米晶作为光催化剂的应用。本发明实现了单分散的、结晶性好、尺寸分布均匀、形貌可控的铁基双金属氧化物纳米晶的合成。

    一种基于气氛调控无机钙钛矿太阳能电池的制备方法

    公开(公告)号:CN111490168A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010249121.5

    申请日:2020-04-01

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种基于气氛调控无机钙钛矿太阳能电池的制备方法。其包括以下步骤:(1)清洗透明FTO导电玻璃,得到透明导电衬底;(2)在步骤(1)所得透明导电衬底上制备电子传输层;(3)在特定气氛下,将无机钙钛矿前驱体溶液滴加到步骤(2)所得电子传输层上,旋涂成膜,并在特定气氛下热处理,得电子传输层/无机钙钛矿薄膜;(4)在步骤(3)所述特定气氛下,于步骤(3)所得电子传输层/无机钙钛矿薄膜上制备空穴传输层,得到电子传输层/无机钙钛矿薄膜/空穴传输层;(5)通过蒸发镀膜法将对电极沉积在(4)所得的电子传输层/无机钙钛矿薄膜/空穴传输层上,得到无机钙钛矿太阳能电池。本发明制备钙钛矿太阳能电池具有优异的环境稳定性。

    一种双面进光染料敏化太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN105655138B

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201610194863.6

    申请日:2016-03-31

    CPC classification number: Y02E10/542

    Abstract: 本发明公开了一种双面进光染料敏化太阳能电池,包括依次层叠的透明导电基底A、光阳极敏化层、电解质层、对电极层及透明导电基底B;所述对电极层由黑磷量子点或硫化钼量子点或二维层状黑磷修饰的透明导电聚合物对电极组成。本发明的制备方法:先制备依次层叠的透明导电基底A、光阳极敏化层、电解质层,再在透明导电基底B上制备对电极层,然后在对电极层上制备黑磷量子点或硫化钼量子点或二维层状黑磷修饰层,最后将对电极层盖在电解质层上,经干燥得到双面进光染料敏化太阳能电池。本发明的双面进光染料敏化太阳能电池有效阻碍了聚苯胺薄膜与电解质中有机溶剂的直接接触,抑制了其对聚苯胺薄膜的腐蚀。

    一种氯化银的制备方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105948100B

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610278116.0

    申请日:2016-04-29

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种氯化银的制备方法,将原料含银溶液和含氯添加剂溶液混合均匀进行反应,然后将反应后的产物离心、洗涤、干燥,即得到氯化银;其中,含氯添加剂包括氯苯酚或含氯季铵盐。本发明采用氯苯酚、含氯季铵盐作为合成氯化银氯源,反应后释放出Cl‑不仅可以作为氯化银的氯源,其有机基团又可吸附在氯化银颗粒表面,通过其空间位阻防止颗粒团聚,从而可避免使用其他分散剂,减少了原料的使用。另外,本发明还通过改变含银溶液浓度和含氯添加剂的用量,实现含氯添加剂在氯化银颗粒表面不同晶面上的特定吸附,从而得到不同形貌的氯化银;同时通过改变反应时间改变氯化银颗粒的生长时间,从而达到控制粒径的目的。

    一种柔性导电MoS<base:Sub>2</base:Sub>保温薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN106517333B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201610934603.8

    申请日:2016-11-01

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种柔性导电MoS2保温薄膜及其制备方法,所述薄膜的红外光谱在1000~1100cm‑1波段透过率为45~56%,方阻为50~90Ω/sq,柔性可弯折。所述制备方法包括以下步骤:(1)将MoS2粉末与N‑甲基吡咯烷酮溶液混合,密封,水浴超声,得MoS2‑N‑甲基吡咯烷酮悬浮溶液;(2)密封,离心,移取离心后溶液的纵向中层溶液,得宽度为10~15μm的MoS2‑N‑甲基吡咯烷酮悬浮溶液;(3)真空抽滤,揭下薄膜,干燥,得柔性导电MoS2保温薄膜。本发明薄膜稳定性好,柔性可弯折,方阻值适中,可吸收人体辐射的红外线实现保温功能;所述制备方法工艺过程简单,成本低廉,适于大批量生产。

    一种用拓扑绝缘体作为电子传输层的钙钛矿太阳能电池

    公开(公告)号:CN107093670A

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201710230855.7

    申请日:2017-04-11

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: Y02E10/549 H01L51/4213 H01L2251/301

    Abstract: 一种用拓扑绝缘体作为电子传输层的钙钛矿太阳能电池,包括以下步骤:(1)清洗透明FTO导电玻璃,得到透明导电基底;(2)在步骤(1)所得透明导电基底上制备拓扑绝缘体电子传输层;(3)依次将钙钛矿CH3NH3PbX3吸光层、空穴传输层旋涂至拓扑绝缘体电子传输层上,再覆盖对电极,得到用拓扑绝缘体作为电子传输层的钙钛矿太阳能电池。本发明采用拓扑绝缘体这一类全新的量子物态作为电子传输层,其体相是有能隙的绝缘体,表面是金属态,载流子可以沿材料表面迅速传导,使电子传输具有方向性,能减少表面复合,不会因外来的扰动而失去电子性,能提高钙钛矿太阳能电池的稳定性及光电转换效率。

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