对空穴传输层进行修饰的钙钛矿太阳能电池器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN109244249A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811196681.8

    申请日:2018-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种对空穴传输层进行修饰的钙钛矿太阳能电池器件及其制备方法,该太阳能电池器件由依次叠加的透明衬底、阳极、空穴传输层、吸收层、电子传输层、修饰层和阴极组成,本发明用乙酸乙酯的乙醇溶液对空穴传输层表面进行修饰处理,使得其表面带有一定的有效基团,能够有效促进钙钛矿薄膜的结晶,有利于形成更加平整致密的钙钛矿薄膜,提高载流子迁移率和扩散长度,提高电荷传输效率,有效提高短路电流,提高器件效率,从而改善太阳能电池等发光器件的性能,在制备钙钛矿电池器件领域获得广泛应用。

    一种氧化石墨烯纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN106087114A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610476286.X

    申请日:2016-06-27

    CPC classification number: D01F9/12 D01D5/06

    Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯纤维及其制备方法,该氧化石墨烯纤维是以粘稠状的氧化石墨烯作为纺丝液,缺电子化合物的水溶液作为凝固液,通过湿法纺丝技术制备得到,其中氧化石墨烯片层上的大π键和缺电子基团形成π‑π堆积作用,氧化石墨烯纤维的片层间距离比氧化石墨烯片层间增大;制备方法是:先制备浓缩氧化石墨烯水分散液,再配制缺电子化合物水溶液,最后通过湿法纺丝技术制备得到氧化石墨烯纤维。本发明制备方法操作简单,绿色环保,成本低廉,并且可以快速大量生产,制备的氧化石墨烯纤维具有良好的抗拉强度和稳定性,产品可广泛的应用推广。

    一种MOFs/石墨烯吸附材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106064052A

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201610341971.1

    申请日:2016-05-20

    CPC classification number: B01J20/226 B01J20/20 B01J2220/46

    Abstract: 本发明公开了一种MOFs/石墨烯吸附材料的制备方法,首先制备氧化石墨烯分散液,随后和有机配体同时与金属离子形成配位键,自组装成凝胶。其中有机配体包括1,3,5‑苯三甲酸、1,2,4‑苯三甲酸或邻苯二甲酸,金属盐包括Cu(NO3)23H2O、CuCl2或ZnCl2。石墨烯不仅仅以物理共混的形势参与到MOFs材料的形成中,而且还是以化学键的形式形成MOFs/石墨烯复合材料,氧化石墨烯的加入,不仅增强了材料的稳定性和机械强度,并且使MOFs材料具有了石墨烯的一些独特性能,有效地改善了MOFs材料的孔隙率和热稳定性。

    一种制备三维石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN104085881A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410252126.8

    申请日:2014-06-10

    CPC classification number: Y02P20/142

    Abstract: 本发明公开了一种制备三维石墨烯的方法,先将氧化石墨分散在氯盐溶液中,超声分散形成氯盐-氧化石墨烯混合液;然后加入的碱性溶液并通入CO2气体或直接加入碳酸盐溶液,得到氧化石墨烯-碳酸盐复合物;再将氧化石墨烯-碳酸盐复合物放置于石墨化炉中,在惰性气体气氛和400-1000℃条件下反应0.5h-8h发生还原反应,得到石墨烯-碳酸盐复合物;最后向石墨烯-碳酸盐复合物中加入酸液去掉其碳酸盐模板,之后烘干洗涤得到多孔的三维石墨烯。本发明方法操作简单、成本低廉,制备的多孔三维石墨烯具有导电率高、比表面积大、亲疏水等优点,可广泛应用于导热复合材料、储能材料、吸附材料等领域。

    以三聚氰胺作添加剂改善电池吸光层的方法

    公开(公告)号:CN113206202A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110523035.3

    申请日:2021-05-13

    Abstract: 本发明公开一种以三聚氰胺作添加剂改善电池吸光层的方法,首先将碘化锡、甲酰胺、三聚氰胺和氟化锡按比例溶在DMF和DMSO的混合溶剂中制成前驱体溶液,再将前驱体溶液旋涂到空穴传输层上,旋涂时间为30 s,在旋涂12 s时滴涂反溶剂氯苯,之后再进行退火处理即可得到吸光层。三聚氰胺本身所具备的还原性能,可抑制Sn2+氧化为Sn4+,减少Sn空位的形成,防止钙钛矿薄膜表面针孔等缺陷的产生,有助于改善钙钛矿薄膜的表面形貌,提高电池的功率转换效率;且其化学结构中的氮离子存在孤对电子,可以与Sn2+形成配位键,减缓控制钙钛矿形成过程中的结晶速率,使钙钛矿薄膜覆盖更加均匀致密,电池的效率和稳定性都得到提升。

    一种调控无铅钙钛矿太阳能电池表面形貌的制备方法

    公开(公告)号:CN110299455A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910564915.8

    申请日:2019-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种调控无铅钙钛矿太阳能电池表面形貌的制备方法,在ITO玻璃上旋涂PEDOT:PSS空穴传输层,然后旋涂无铅钙钛矿前驱体溶液,通过热蒸发沉积电子传输层和空穴阻挡层,再通过热蒸发沉积无铅钙钛矿太阳能电池的金属电极,得到性能优异的无铅钙钛矿太阳能电池器件。本发明制备的前驱体溶液通过改变卤素阴离子的摩尔比来调控无铅钙钛矿薄膜的表面形貌,并通过所制备的高质量无铅钙钛矿薄膜来制备反向平面钙钛矿太阳能电池器件,有效提高了太阳能电池器件的光电转换效率。

    一种零迟滞高效钙钛矿太阳能电池的制备方法

    公开(公告)号:CN109037456A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810908508.X

    申请日:2018-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种零迟滞高效钙钛矿太阳能电池的制备方法,包括如下步骤:将透明电极/玻璃基片依次放入去离子水、丙酮、乙醇中进行超声波清洗,干燥后进行臭氧等离子体清洗;在基片上依次以旋涂法制备空穴传输层、吸光层和电子传输层,在每层制成后均做热退火处理;最后,在真空镀腔中,通过热蒸发的方式在电子传输层上依次沉积空穴阻挡层和顶电极。其中,吸光层通过旋涂前驱体溶液来制备,前驱体溶液是由甲基碘化胺(MAI)与醋酸铅(Pb(Ac)2)以3:1的摩尔比共溶于二甲基甲酰胺(DMF)中制成。本发明在前驱体溶液中按照设定比例加入二甲基亚砜(DMSO)改善了吸光层薄膜的形貌,提高了钙钛矿太阳能电池的短路电流和填充因子,实现了器件能量转换效率的提升。

    一种多孔石墨烯的制备方法

    公开(公告)号:CN105923627B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201610398481.5

    申请日:2016-06-07

    Abstract: 本发明涉及一种多孔石墨烯的制备方法,属于石墨烯超电容材料技术领域。本发明技术方案包括:在氧化石墨烯的水溶液中加不同比例的双氧水,然后再加入一定量的离子液,充分搅拌均匀后,水热反应得到石墨烯凝胶,冻干处理后得到多孔石墨烯。本发明制备的多孔石墨烯材料比表面积大,并且制备过程简单,在超级电容器,污水处理,吸油等领域有广阔的应用前景。

    一种高机械性能氧化石墨烯聚醚胺复合薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105037762B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201510422612.4

    申请日:2015-07-17

    Abstract: 本发明涉及一种高机械性能氧化石墨烯聚醚胺复合薄膜的制备方法,属于石墨烯复合材料制备的技术领域。该方法是以氧化石墨烯为原料,利用真空抽滤的方法得到氧化石墨烯薄膜,再利用抽滤的方法将聚醚胺抽滤到薄膜的内部,使聚醚胺充分均匀分散到氧化石墨烯薄膜内部,90℃下使两者之间形成很强的交联反应,形成高机械性能的氧化石墨烯聚醚胺复合薄膜。本发明操作简单,成本低廉,并且可以很快实现大量生产,制备的复合薄膜较普通的氧化石墨烯薄膜,在抗拉强度和弹性模量方面都有显著的提升,可将该复合方法广泛应用到石墨烯材料的改性等领域。

    一种多孔石墨烯的制备方法

    公开(公告)号:CN105923627A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610398481.5

    申请日:2016-06-07

    CPC classification number: C01B2204/32 C01P2002/72 C01P2004/03

    Abstract: 本发明涉及一种多孔石墨烯的制备方法,属于石墨烯超电容材料技术领域。本发明技术方案包括:在氧化石墨烯的水溶液中加不同比例的双氧水,然后再加入一定量的离子液,充分搅拌均匀后,水热反应得到石墨烯凝胶,冻干处理后得到多孔石墨烯。本发明制备的多孔石墨烯材料比表面积大,并且制备过程简单,在超级电容器,污水处理,吸油等领域有广阔的应用前景。

Patent Agency Ranking