聚苯胺透明对电极基双面染料敏化太阳能电池及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103050289B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310026549.3

    申请日:2013-01-18

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02E10/549

    Abstract: 本发明提供了一种聚苯胺透明对电极基双面染料敏化太阳能电池及其制备方法和应用,具体是以苯胺单体通过电化学或化学聚合在4-氨基苯硫酚改性的FTO或ITO导电玻璃基体上形成透明聚苯胺对电极,通过分光设计制备可双面同时入射的双面染料敏化太阳能电池的方法。本发明充分利用聚苯胺对电极的透光性、导电性和电催化性,并进行合理的分光设计将一束太阳光分为两束光源同时垂直入射光阳极和对电极,本发明的聚苯胺对电极透光率好、电导率高、电催化活性优越,制备方法简便易行、成本低廉、改进空间大,所组装的双面染料敏化太阳能电池中染料的激发率高、激发电子密度大、光电转换效率高。

    基于二氧化硅/二氧化钛复合光阳极的染料敏化太阳能电池及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103395833A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310342850.5

    申请日:2013-08-08

    CPC classification number: Y02E10/542

    Abstract: 本发明提供了一种基于二氧化硅/二氧化钛复合光阳极的染料敏化太阳能电池及其制备方法和应用,具体是以钛酸四正丁酯在酸性条件下水解,通过水热反应浓缩成胶体并涂覆于FTO或ITO导电玻璃基体上,经煅烧后形成二氧化硅/二氧化钛复合光阳极。本发明充分利用二氧化硅对二氧化钛的有效掺杂并抑制光生电子与电解质的复合,从而极大提高光生电子由染料激发态跃迁至二氧化硅/二氧化钛复合光阳极导带的效率。本发明的二氧化硅/二氧化钛复合光阳极所组装的染料敏化太阳能电池开路电压大、短路电流高、光电转化效率高,制备方法简便易行、成本低廉、改进空间大。

    疏水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102983345A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210520540.3

    申请日:2012-12-07

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 本发明提供了一种疏水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用,具体是一种以亲水性单体通过与双亲性大分子接枝改性制备疏水凝胶薄膜并吸附质子导体甲醇溶液,通过真空干燥制备疏水凝胶基中高温质子交换膜的方法。所合成的疏水凝胶基质子交换膜在180℃和无水环境下的质子电导率可达0.001-0.02S·cm-1。本发明的制备方法不同于传统质子导体掺杂的质子交换膜的制备方法,本发明充分利用疏水凝胶薄膜的独特吸附性、多孔结构和保持性将质子导体吸附进入疏水凝胶薄膜的三维网络结构并牢固密封。本发明的疏水凝胶基中高温质子交换膜质子导体吸附量大、质子电导率较高、操作温度宽、制备方法简便易行、成本低廉、改进空间大。

    多孔水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103094596B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201310033362.6

    申请日:2013-01-29

    Abstract: 本发明提供了一种多孔水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用,是以亲水性单体通过自聚合或与亲水性高分子形成(半)互穿网络结构水凝胶薄膜并吸附去离子水溶胀,通过真空冷冻干燥,再吸附质子导体水溶液制备多孔水凝胶基中高温质子交换膜的方法。制得的水凝胶基质子交换膜的质子电导率可达0.1~0.15 S·cm-1。本发明的制备方法优于传统质子导体掺杂的质子交换膜的制备方法,本发明充分利用水凝胶薄膜的多孔结构、溶胀性、独特吸附性和保持性将质子导体吸附进入水凝胶薄膜的三维网络结构并牢固密封。本发明的多孔水凝胶基中高温质子交换膜质子导体吸附量大、质子电导率高、操作温度宽、制备方法简便易行、成本低廉、改进空间大。

    聚苯胺透明对电极基双面染料敏化太阳能电池及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103050289A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310026549.3

    申请日:2013-01-18

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02E10/549

    Abstract: 本发明提供了一种聚苯胺透明对电极基双面染料敏化太阳能电池及其制备方法和应用,具体是以苯胺单体通过电化学或化学聚合在4-氨基苯硫酚改性的FTO或ITO导电玻璃基体上形成透明聚苯胺对电极,通过分光设计制备可双面同时入射的双面染料敏化太阳能电池的方法。本发明充分利用聚苯胺对电极的透光性、导电性和电催化性,并进行合理的分光设计将一束太阳光分为两束光源同时垂直入射光阳极和对电极,本发明的聚苯胺对电极透光率好、电导率高、电催化活性优越,制备方法简便易行、成本低廉、改进空间大,所组装的双面染料敏化太阳能电池中染料的激发率高、激发电子密度大、光电转换效率高。

    多孔水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103094596A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310033362.6

    申请日:2013-01-29

    Abstract: 本发明提供了一种多孔水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用,是以亲水性单体通过自聚合或与亲水性高分子形成(半)互穿网络结构水凝胶薄膜并吸附去离子水溶胀,通过真空冷冻干燥,再吸附质子导体水溶液制备多孔水凝胶基中高温质子交换膜的方法。制得的水凝胶基质子交换膜的质子电导率可达0.1~0.15S·cm-1。本发明的制备方法优于传统质子导体掺杂的质子交换膜的制备方法,本发明充分利用水凝胶薄膜的多孔结构、溶胀性、独特吸附性和保持性将质子导体吸附进入水凝胶薄膜的三维网络结构并牢固密封。本发明的多孔水凝胶基中高温质子交换膜质子导体吸附量大、质子电导率高、操作温度宽、制备方法简便易行、成本低廉、改进空间大。

    疏水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102983345B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201210520540.3

    申请日:2012-12-07

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 本发明提供了一种疏水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用,具体是一种以亲水性单体通过与双亲性大分子接枝改性制备疏水凝胶薄膜并吸附质子导体甲醇溶液,通过真空干燥制备疏水凝胶基中高温质子交换膜的方法。所合成的疏水凝胶基质子交换膜在180℃和无水环境下的质子电导率可达0.001-0.02S·cm-1。本发明的制备方法不同于传统质子导体掺杂的质子交换膜的制备方法,本发明充分利用疏水凝胶薄膜的独特吸附性、多孔结构和保持性将质子导体吸附进入疏水凝胶薄膜的三维网络结构并牢固密封。本发明的疏水凝胶基中高温质子交换膜质子导体吸附量大、质子电导率较高、操作温度宽、制备方法简便易行、成本低廉、改进空间大。

    水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102956910B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201210520544.1

    申请日:2012-12-07

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 本发明提供了一种水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用,是一种以亲水性单体通过自聚合或与亲水性高分子形成(半)互穿网络结构水凝胶薄膜并吸附质子导体水溶液,通过真空干燥制备水凝胶基中高温质子交换膜的方法。所合成的水凝胶基质子交换膜在180 ℃和无水环境下的质子电导率可达0.02-0.09 S·cm-1。本发明的制备方法不同于传统质子导体掺杂的质子交换膜的制备方法,本发明充分利用水凝胶薄膜的独特吸附性、多孔结构和保持性将质子导体吸附进入水凝胶薄膜的三维网络结构并牢固密封。本发明的水凝胶基中高温质子交换膜质子导体吸附量大、质子电导率高、操作温度宽、制备方法简便易行、成本低廉、改进空间大。

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