一种准低维铋基钙钛矿纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108300470B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201711417269.X

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种准低维铋基钙钛矿纳米材料的制备方法,该方法包括如下步骤:采用准低维铋基钙钛矿材料MA3Bi2X9的粉末为原料,胺作为剥离剂,并使用溶剂,得到混合物;然后,利用细胞粉碎机处理该混合物,接着离心,取上清液从而获得化学式为MA3Bi2X9的纳米材料。本发明通过对关键的制备方法整体工艺流程设计、各个步骤的参数条件等进行改进,尤其利用细胞粉碎机给予强能量加上胺的剥离作用将准低维铋基钙钛矿材料拆分开,通过控制反应原材料的种类及配比、粉碎过程的具体功率及时间等,与现有技术相比能够有效解决铋基钙钛矿纳米材料的合成方法复杂、得到的纳米材料胶体溶液的浓度较低、产量较低的问题。

    一种准低维铋基钙钛矿纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108300470A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201711417269.X

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种准低维铋基钙钛矿纳米材料的制备方法,该方法包括如下步骤:采用准低维铋基钙钛矿材料MA3Bi2X9的粉末为原料,胺作为剥离剂,并使用溶剂,得到混合物;然后,利用细胞粉碎机处理该混合物,接着离心,取上清液从而获得化学式为MA3Bi2X9的纳米材料。本发明通过对关键的制备方法整体工艺流程设计、各个步骤的参数条件等进行改进,尤其利用细胞粉碎机给予强能量加上胺的剥离作用将准低维铋基钙钛矿材料拆分开,通过控制反应原材料的种类及配比、粉碎过程的具体功率及时间等,与现有技术相比能够有效解决铋基钙钛矿纳米材料的合成方法复杂、得到的纳米材料胶体溶液的浓度较低、产量较低的问题。

    化合物薄膜太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN104659123B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201310601907.9

    申请日:2013-11-25

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521

    Abstract: 化合物薄膜太阳能电池及其制备方法,属于半导体光电材料与薄膜太阳能电池制备领域,解决现有化合物薄膜太阳能电池中所需材料在地壳中含量较少、价格昂贵、对人体有毒的问题。本发明的化合物薄膜太阳能电池,包括衬底及透明电极层、N型缓冲层、P型吸收层和背电极层,P型吸收层材料为Sb2Se3、Cu3SbS3或Cu3SbS4;本发明的制备方法包括沉积透明电极层步骤、沉积N型缓冲层步骤、沉积P型吸收层步骤、沉积电极层步骤;还可以加入沉积空穴传导层步骤。本发明中构成P型吸收层的各种材料均选自地壳中资源丰富且不含有毒成分的元素,在制造和使用过程中不会造成环境污染,由它们构成的P型吸收层材料的禁带宽度范围约为0.5ev~2.5ev,光谱响应范围较广,吸光系数高达105cm‑1。

    一种Bi基钙钛矿量子点材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106433619A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610851100.4

    申请日:2016-09-27

    CPC classification number: C09K11/06 C09K2211/188

    Abstract: 本发明公开了一种Bi基钙钛矿量子点材料及其制备方法,该方法包括如下步骤:采用乙酸乙酯和DMF的混合溶剂作为溶解卤化甲胺和卤化铋前驱体溶液,胺作为配体;采用正辛烷和油酸为反溶剂;将所述前驱体溶液加入反溶剂后,离心后取上清液获得化学式为MA3Bi2X9的量子点材料,其中MA=CH3NH3,X=卤素元素(X=Cl,Br,I)。按照本发明实现的量子点材料,能够制备出无污染、发射峰可调的量子点材料,并且能够显著地提高荧光产量和稳定性。

    提高铋基钙钛矿纳米材料荧光产率和稳定性的方法及产物

    公开(公告)号:CN107011890B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710375886.1

    申请日:2017-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种提高铋基钙钛矿纳米材料荧光产率和稳定性的方法及产物,其中该方法是通过在制备MA3Bi2Br9量子点所需的前躯体原料中引入长链胺和氯源,通过调控引入的长链胺以及氯元素的添加比例,最终可得到形如(MAxOLA1‑x)3Bi2ClyBr9‑y的产物。该方法利用长链胺的插层作用,产物的形貌可从量子点变成纳米片,在得到更强的激子限域效应的同时提高荧光量子产率;利用铋氯键的高键能提高MA3Bi2Br9量子点的稳定性,同时钝化了表面缺陷,进而提高最终产物的荧光量子产率。本发明通过对MA3Bi2Br9量子点的组成成分和结构等进行改进,与现有技术相比能够有效提高铋基钙钛矿纳米材料的荧光产率和稳定性。

    一种Bi基钙钛矿量子点材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106433619B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201610851100.4

    申请日:2016-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种Bi基钙钛矿量子点材料及其制备方法,该方法包括如下步骤:采用乙酸乙酯和DMF的混合溶剂作为溶解卤化甲胺和卤化铋前驱体溶液,胺作为配体;采用正辛烷和油酸为反溶剂;将所述前驱体溶液加入反溶剂后,离心后取上清液获得化学式为MA3Bi2X9的量子点材料,其中MA=CH3NH3,X=卤素元素(X=Cl,Br,I)。按照本发明实现的量子点材料,能够制备出无污染、发射峰可调的量子点材料,并且能够显著地提高荧光产量和稳定性。

    提高铋基钙钛矿纳米材料荧光产率和稳定性的方法及产物

    公开(公告)号:CN107011890A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710375886.1

    申请日:2017-05-25

    CPC classification number: C09K11/06 C07C211/04 C09K2211/10

    Abstract: 本发明公开了一种提高铋基钙钛矿纳米材料荧光产率和稳定性的方法及产物,其中该方法是通过在制备MA3Bi2Br9量子点所需的前躯体原料中引入长链胺和氯源,通过调控引入的长链胺以及氯元素的添加比例,最终可得到形如(MAxOLA1‑x)3Bi2ClyBr9‑y的产物。该方法利用长链胺的插层作用,产物的形貌可从量子点变成纳米片,在得到更强的激子限域效应的同时提高荧光量子产率;利用铋氯键的高键能提高MA3Bi2Br9量子点的稳定性,同时钝化了表面缺陷,进而提高最终产物的荧光量子产率。本发明通过对MA3Bi2Br9量子点的组成成分和结构等进行改进,与现有技术相比能够有效提高铋基钙钛矿纳米材料的荧光产率和稳定性。

    化合物薄膜太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN104659123A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310601907.9

    申请日:2013-11-25

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521

    Abstract: 化合物薄膜太阳能电池及其制备方法,属于半导体光电材料与薄膜太阳能电池制备领域,解决现有化合物薄膜太阳能电池中所需材料在地壳中含量较少、价格昂贵、对人体有毒的问题。本发明的化合物薄膜太阳能电池,包括衬底及透明电极层、N型缓冲层、P型吸收层和背电极层,P型吸收层材料为Sb2Se3、Cu3SbS3或Cu3SbS4;本发明的制备方法包括沉积透明电极层步骤、沉积N型缓冲层步骤、沉积P型吸收层步骤、沉积电极层步骤;还可以加入沉积空穴传导层步骤。本发明中构成P型吸收层的各种材料均选自地壳中资源丰富且不含有毒成分的元素,在制造和使用过程中不会造成环境污染,由它们构成的P型吸收层材料的禁带宽度范围约为0.5ev~2.5ev,光谱响应范围较广,吸光系数高达105cm-1。

    一种锑基化合物薄膜太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN104143579A

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201310163431.5

    申请日:2013-05-07

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521 H01L31/032 H01L31/072 H01L31/18

    Abstract: 本发明公开了一种锑基化合物构成的薄膜太阳能电池及其制备方法,属于光电材料及薄膜太阳能电池制备领域,解决现有化合物薄膜太阳能电池中所需材料在地壳中含量较少、价格昂贵、对人体有毒或生产工艺复杂的问题。本发明的锑基化合物薄膜太阳能电池,包括衬底及在其上依次沉积的背电极层、P型吸收层、N型缓冲层、氧化物薄膜窗口层和金属栅电极,P型吸收层为CuXSbyβZ材料,其中β为S或Se。本发明中,P型吸收层的材料选自地壳中丰度较高的元素,资源丰富且因不含有毒成分而对环境友好,它们的禁带宽度范围约为0.5~2.5ev,光谱响应范围较广,吸光系数高达105cm-1,由其构成的化合物薄膜太阳能电池具有优异的光伏性能且对环境友好并有望实现低成本生产的优点。

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