一种Ag和Au双金属纳米颗粒陷光结构的制备方法

    公开(公告)号:CN103762281A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410060958.X

    申请日:2014-02-24

    Abstract: 本发明公开了属于太阳电池领域的一种Ag和Au双金属纳米颗粒陷光结构的制备方法,包括如下步骤:(1)在NaCl衬底上分别制备Ag和Au纳米颗粒;(2)将步骤1制备得到的样品浸入去离子水中,溶解衬底,离心后分别得到Ag和Au纳米颗粒;(3)将Ag和Au纳米颗粒共同溶于PEG-200胶体中,混匀;(4)采用旋涂法或者提拉法在薄膜太阳电池特定面制备得到有序排列的Ag和Au纳米颗粒阵列。本发明的制备方法重复性好,易控制,最终得到表面覆盖率为20%-40%的双金属纳米颗粒阵列,纳米颗粒消光呈现出双消光峰位,消光峰在300-700nm范围可调,该双金属纳米颗粒阵列多用于薄膜太阳电池的陷光结构。

    功能性聚合物在全无机钙钛矿光吸收层的应用及制备方法和全无机钙钛矿太阳电池

    公开(公告)号:CN110854220B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201911172086.5

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明涉及全无机钙钛矿太阳电池技术领域,尤其涉及功能性聚合物在全无机钙钛矿太阳电池中的应用及制备方法和全无机钙钛矿太阳电池。所述功能性聚合物能够抑制钙钛矿晶体缺陷并增加薄膜的疏水性,起到提高电池效率与湿度稳定性的作用。根据实施例的记载,将功能性聚合物应用到全无机钙钛矿电池后得到的电池光电转换效率≥14.01%,所述含功能性聚合物的全无机钙钛矿光吸收层与水产生的接触角均大于未应用功能性聚合物的全无机钙钛矿光吸收层与水产生的接触角,提高了含功能性聚合物的全无机钙钛矿光吸收层的疏水性,进而改善全无机钙钛矿电池的稳定性。

    功能性聚合物在全无机钙钛矿光吸收层的应用及制备方法和全无机钙钛矿太阳电池

    公开(公告)号:CN110854220A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911172086.5

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明涉及全无机钙钛矿太阳电池技术领域,尤其涉及功能性聚合物在全无机钙钛矿太阳电池中的应用及制备方法和全无机钙钛矿太阳电池。所述功能性聚合物能够抑制钙钛矿晶体缺陷并增加薄膜的疏水性,起到提高电池效率与湿度稳定性的作用。根据实施例的记载,将功能性聚合物应用到全无机钙钛矿电池后得到的电池光电转换效率≥14.01%,所述含功能性聚合物的全无机钙钛矿光吸收层与水产生的接触角均大于未应用功能性聚合物的全无机钙钛矿光吸收层与水产生的接触角,提高了含功能性聚合物的全无机钙钛矿光吸收层的疏水性,进而改善全无机钙钛矿电池的稳定性。

    一种Ag和Au双金属纳米颗粒陷光结构的制备方法

    公开(公告)号:CN103762281B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410060958.X

    申请日:2014-02-24

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了属于太阳电池领域的一种Ag和Au双金属纳米颗粒陷光结构的制备方法,包括如下步骤:(1)在NaCl衬底上分别制备Ag和Au纳米颗粒;(2)将步骤1制备得到的样品浸入去离子水中,溶解衬底,离心后分别得到Ag和Au纳米颗粒;(3)将Ag和Au纳米颗粒共同溶于PEG-200胶体中,混匀;(4)采用旋涂法或者提拉法在薄膜太阳电池特定面制备得到有序排列的Ag和Au纳米颗粒阵列。本发明的制备方法重复性好,易控制,最终得到表面覆盖率为20%-40%的双金属纳米颗粒阵列,纳米颗粒消光呈现出双消光峰位,消光峰在300-700nm范围可调,该双金属纳米颗粒阵列多用于薄膜太阳电池的陷光结构。

Patent Agency Ranking