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公开(公告)号:CN107170584B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710408203.8
申请日:2017-06-02
Applicant: 扬州大学
Abstract: 复合核壳纳米空心球的制备方法及其在染料敏化太阳能电池中的应用,属于太阳能电池技术领域,将七水氯化亚铈与柠檬酸三钠、硝酸镱、硝酸铒水溶液、过氧化氢水溶液混合后进行水热反应,得双层结构CeO2:Yb/Er空心球纳米球,将该纳米球分散于异丙醇中,再与氨水、硅酸四乙酯混合进行水浴反应,得双层CeO2:Yb/Er@SiO2空心球纳米球,再与聚乙烯吡咯烷酮、乙二醇、硝酸银和硼氢化钠水溶液混合进行反应,得双层结构CeO2:Yb/Er@SiO2@Ag复合核壳纳米空心球。将该材料涂覆在纳米二氧化钛浆料表面,经煅烧、浸泡于N719染料后,得染料敏化太阳能电池光阳极材料。
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公开(公告)号:CN107170584A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710408203.8
申请日:2017-06-02
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02E60/13 , H01G9/2036 , H01G9/2045
Abstract: 复合核壳纳米空心球的制备方法及其在染料敏化太阳能电池中的应用,属于太阳能电池技术领域,将七水氯化亚铈与柠檬酸三钠、硝酸镱、硝酸铒水溶液、过氧化氢水溶液混合后进行水热反应,得双层结构CeO2:Yb/Er空心球纳米球,将该纳米球分散于异丙醇中,再与氨水、硅酸四乙酯混合进行水浴反应,得双层CeO2:Yb/Er@SiO2空心球纳米球,再与聚乙烯吡咯烷酮、乙二醇、硝酸银和硼氢化钠水溶液混合进行反应,得双层结构CeO2:Yb/Er@SiO2@Ag复合核壳纳米空心球。将该材料涂覆在纳米二氧化钛浆料表面,经煅烧、浸泡于N719染料后,得染料敏化太阳能电池光阳极材料。
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公开(公告)号:CN107195462B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201710408573.1
申请日:2017-06-02
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种光敏化纳米复合材料的制备方法及其应用,属于太阳能电池技术领域,本发明采用水热法合成了Au@SiO2@CeO2:Yb/Er纳米复合材料,将贵金属的等离子体共振效应和稀土离子的上转换发光的优良性质相结合,实现电子和电解质的完全分离,从而减小电子和溶液中还原电对的接触,可以减小暗电流,有利于提升电池的开路电压,增加电流输出和改善输出特性,尽可能使所有染料激发出的电子迅速迁移到导电层被收集到外电路,并且提高了光的利用率。合成材料结构结构新颖,粒径在100nm左右,方法简单方便,晶型较好。
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公开(公告)号:CN107195462A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710408573.1
申请日:2017-06-02
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02E10/542 , H01G9/2022 , H01G9/2031
Abstract: 一种光敏化纳米复合材料的制备方法及其应用,属于太阳能电池技术领域,本发明采用水热法合成了Au@SiO2@CeO2:Yb/Er纳米复合材料,将贵金属的等离子体共振效应和稀土离子的上转换发光的优良性质相结合,实现电子和电解质的完全分离,从而减小电子和溶液中还原电对的接触,可以减小暗电流,有利于提升电池的开路电压,增加电流输出和改善输出特性,尽可能使所有染料激发出的电子迅速迁移到导电层被收集到外电路,并且提高了光的利用率。合成材料结构结构新颖,粒径在100nm左右,方法简单方便,晶型较好。
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公开(公告)号:CN106277023A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610612318.4
申请日:2016-07-29
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02E10/542 , C01F17/0043 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/34 , C01P2004/62 , C03C17/3417 , H01G9/2036
Abstract: 双层结构CeO2纳米空心球的制备方法及其应用,属于太阳能电池技术领域,主要原材料为稀土氧化物,采用一步合成法合成了双层结构的CeO2空心球纳米材料,合成材料结构为双层空心球,结构新颖,粒径在500nm~700nm左右,方法简单方便,晶型较好。实现电子和电解质的完全分离,从而减小电子和溶液中还原电对的接触,可以减小暗电流,有利于提升电池的开路电压,增加电流输出和改善输出特性,尽可能使所有染料激发出的电子迅速迁移到导电层被收集到外电路。
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