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公开(公告)号:CN116546862A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310718271.X
申请日:2023-06-16
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种使用离子束刻蚀匹配光刻构建图案化制备新型结构钙钛矿太阳能电池的方法,在基底表面依次制备电子传输层、绝缘层和金属电极层,然后对金属电极层进行表面抛光处理后匀光刻胶,然后以显影后的光刻胶作为金属电极层和绝缘层的遮挡层,进行离子束刻蚀处理,构建所需的周期性沟道的结构形成图案化;其中,所述沟道为周期性叉指结构的图案,且为微米尺寸的电极图案;再进行热氧化处理,使金属电极层的表面氧化成空穴传输层;最后制备钙钛矿吸收层,形成具有(类)叉指结构电极图案的钙钛矿太阳电池。本发明工艺方案简单易行,具有电极间距、电极宽度、电极图案、电极线条一致性均可控,工艺重复性好等特点。
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公开(公告)号:CN109585657B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN201811334949.X
申请日:2018-11-10
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿太阳电池组件。其结构为“导电玻璃/电子传输体//多功能镍网//电子传输体/导电玻璃”的三明治结构,具体包括上层导电玻璃、下层导电玻璃、多功能镍网、上层电子传输体、下层电子传输体、电极和玻璃粘接剂。该结构能让钙钛矿吸收层与电子传输体充分接触,使电子从两面导电玻璃迅速导出,极大提高了电子的传输效率;能让网状结构增大钙钛矿吸收层/空穴传输层的界面接触,促进了空穴的传输效率。此外,通过对电池组件的紧密封装,使整个钙钛矿吸收层完全处于封闭状态,提高了整个电池组件的环境稳定性。本发明具有结构简单、设计合理、实用价值高、成本低和电池组件组装便捷等优点,使其特别适用作为钙钛矿太阳电池组件。
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公开(公告)号:CN110048001A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910258561.4
申请日:2019-04-01
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种通过卤素替换工程来调节铋基有机-无机杂化材料形貌、带隙和稳定性的方法。本发明的目的在于对铋基杂化材料(NH3CH2CH2NH3)aBibXc的X位进行卤素元素替换来调节材料的形貌、光学带隙以及稳定性的方法研究。最终获得不同形貌、带隙值及稳定性的低维度杂化材料,进而可应用在有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池以及半导体材料领域。本发明具有合成工艺简单、反应条件温和、成本低廉、重复性好、光学带隙比较宽的范围内连续可调、稳定性高等优点,具有较好的产业化前景。
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公开(公告)号:CN109824519A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910157988.5
申请日:2019-03-02
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C07C211/10 , C07C209/74 , C07C209/00 , C30B29/12 , C30B7/10
Abstract: 本发明公开了一种通过掺杂工程来调节碘铋乙二胺杂化材料形貌、带隙和稳定性的方法。本发明的目的在于对杂化材料(NH3CH2CH2NH3)Bi2I10进行金属元素掺杂来调节其形貌、光学带隙以及稳定性的方法研究,最终获得不同带隙值的杂化材料,进而可应用在有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池以及半导体材料领域。本发明是针对之前制备的窄带隙有机-无机低维杂化材料(NH3CH2CH2NH3)Bi2I10的带隙进行一定范围的调节。本发明具有合成工艺简单、反应条件温和、成本低廉、重复性好、光学带隙比较宽的范围内连续可调、稳定性高等优点,具有较好的产业化前景。
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公开(公告)号:CN112941613B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN201911259673.8
申请日:2019-12-10
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种铋基2‑氨基‑4‑甲基吡啶有机‑无机杂化材料,是分子式为(C6H8N2)aBibXc的单晶;其制备方法包括以下具体步骤:(1)向Bi2O3中滴加氢卤酸,混匀后,得到澄清溶液;所述氢卤酸为HX的水溶液,X为Cl、Br、I中的一种或多种;(2)将2‑氨基‑4‑甲基吡啶加入到步骤(1)所得澄清溶液中,超声处理后,得到浑浊溶液;(3)将步骤(2)所得浑浊溶液在90~250℃条件下保温5~30 h,冷却至室温,得到(C6H8N2)aBibXc晶体,即为铋基2‑氨基‑4‑甲基吡啶有机‑无机杂化材料。该(C6H8N2)aBibXc单晶的光学带隙在1.60 eV~3.20 eV之间连续可调,能够吸收可见光谱中更宽的波长范围,其温度稳定性最高可达400℃,在空气中可稳定存放两个月左右,稳定性较高。
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公开(公告)号:CN109970066B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN201910344047.2
申请日:2019-04-23
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C01B32/991 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种快速制备碳化硼枝状纳米纤维的方法,是以Mg、B2O3、KBH4和C6H8O7为原料,将原料进行混合后球磨,球/料比例为30‑40:1,自转速度200‑500转/分,球磨6‑24h后取出,然后将球磨粉料置于不锈钢反应罐中振实。将反应罐放入600‑900℃的自蔓延反应炉中保温6‑15min,取出粗产物于80℃的盐酸和硝酸混合物中热搅拌12h,抽滤后用蒸馏水及乙醇多次洗涤干燥,在80℃真空干燥箱中干燥24h,即可得B4C粉体。本发明以简单易得、无毒性的柠檬酸作为碳源,不需要有机试剂作为反应溶剂,工艺简单有效,能耗低,制备得到碳化硼枝状纳米纤维在先进功能材料方面具有应用前景。
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公开(公告)号:CN112941613A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201911259673.8
申请日:2019-12-10
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种铋基2‑氨基‑4‑甲基吡啶有机‑无机杂化材料,是分子式为(C6H8N2)aBibXc的单晶;其制备方法包括以下具体步骤:(1)向Bi2O3中滴加氢卤酸,混匀后,得到澄清溶液;所述氢卤酸为HX的水溶液,X为Cl、Br、I中的一种或多种;(2)将2‑氨基‑4‑甲基吡啶加入到步骤(1)所得澄清溶液中,超声处理后,得到浑浊溶液;(3)将步骤(2)所得浑浊溶液在90~250℃条件下保温5~30 h,冷却至室温,得到(C6H8N2)aBibXc晶体,即为铋基2‑氨基‑4‑甲基吡啶有机‑无机杂化材料。该(C6H8N2)aBibXc单晶的光学带隙在1.60 eV~3.20 eV之间连续可调,能够吸收可见光谱中更宽的波长范围,其温度稳定性最高可达400℃,在空气中可稳定存放两个月左右,稳定性较高。
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公开(公告)号:CN109585657A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811334949.X
申请日:2018-11-10
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿太阳电池组件。其结构为“导电玻璃/电子传输体//多功能镍网//电子传输体/导电玻璃”的三明治结构,具体包括上层导电玻璃、下层导电玻璃、多功能镍网、上层电子传输体、下层电子传输体、电极和玻璃粘接剂。该结构能让钙钛矿吸收层与电子传输体充分接触,使电子从两面导电玻璃迅速导出,极大提高了电子的传输效率;能让网状结构增大钙钛矿吸收层/空穴传输层的界面接触,促进了空穴的传输效率。此外,通过对电池组件的紧密封装,使整个钙钛矿吸收层完全处于封闭状态,提高了整个电池组件的环境稳定性。本发明具有结构简单、设计合理、实用价值高、成本低和电池组件组装便捷等优点,使其特别适用作为钙钛矿太阳电池组件。
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公开(公告)号:CN116180055A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310160056.2
申请日:2023-02-23
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C23C16/46 , C23C16/448 , C23C16/52 , H10K71/10 , H10K30/50
Abstract: 一种钙钛矿薄膜制备装置及方法,涉及太阳能电池制备领域。本申请提供的钙钛矿薄膜制备装置包括两端封闭的石英管、一对上下相对布置地设于石英管内的加热板、气罐、真空泵及用于控制加热板温度的温控仪,石英管的两端封闭;一对加热板且被配置成可向相互靠近或远离方向移动;气罐通过进气管与石英管一端连通,进气管上设有第一截止阀;真空泵通过出气管与石英管另一端连通,出气管上设有第二截止阀。本申请提供的钙钛矿薄膜制备装置及方法能够制备得到保形良好、均匀且致密的钙钛矿薄膜。
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公开(公告)号:CN109970066A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910344047.2
申请日:2019-04-23
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C01B32/991 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种快速制备碳化硼枝状纳米纤维的方法,是以Mg、B2O3、KBH4和C6H8O7为原料,将原料进行混合后球磨,球/料比例为30‑40:1,自转速度200‑500转/分,球磨6‑24h后取出,然后将球磨粉料置于不锈钢反应罐中振实。将反应罐放入600‑900℃的自蔓延反应炉中保温6‑15min,取出粗产物于80℃的盐酸和硝酸混合物中热搅拌12h,抽滤后用蒸馏水及乙醇多次洗涤干燥,在80℃真空干燥箱中干燥24h,即可得B4C粉体。本发明以简单易得、无毒性的柠檬酸作为碳源,不需要有机试剂作为反应溶剂,工艺简单有效,能耗低,制备得到碳化硼枝状纳米纤维在先进功能材料方面具有应用前景。
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