一种氧化钛纳米材料薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN100417749C

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200510086520.X

    申请日:2005-09-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种氧化钛纳米材料薄膜及其制备方法,属于低维纳米材料技领域。所述方法采用电化学沉积法,将氧化钛纳米材料粉体、表面活性剂、无水乙醇均匀混合后,用金属盐类做电解质,经超生分散,充分搅拌后获得分散、均匀、稳定的氧化钛纳米材料悬浮液。以不锈钢、镍片等做阳极,透明ITO导电玻璃、透明FTO导电聚合物等作为沉积阴极,恒压电源作为供电装置。室温下在阴极衬底上沉积氧化钛纳米材料薄膜,再将该薄膜经400℃~550℃热处理或低温微波处理1~3h,获得最终的氧化钛纳米材料薄膜。该方法制备工艺易控制,实验温度低,沉积的氧化钛纳米材料薄膜表面平整,孔隙率高,比表面大,是低成本、适宜于工业化生产染料敏化太阳能电池薄膜材料。

    一种氧化钛纳米材料薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN1763261A

    公开(公告)日:2006-04-26

    申请号:CN200510086520.X

    申请日:2005-09-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种氧化钛纳米材料薄膜及其制备方法,属于低维纳米材料技领域。所述方法采用电化学沉积法,将氧化钛纳米材料粉体、表面活性剂、无水乙醇均匀混合后,用金属盐类做电解质,经超生分散,充分搅拌后获得分散、均匀、稳定的氧化钛纳米材料悬浮液。以不锈钢、镍片等做阳极,透明ITO导电玻璃、透明FTO导电聚合物等作为沉积阴极,恒压电源作为供电装置。室温下在阴极衬底上沉积氧化钛纳米材料薄膜,再将该薄膜经400℃~550℃热处理或低温微波处理1~3h,获得最终的氧化钛纳米材料薄膜。该方法制备工艺易控制,实验温度低,沉积的氧化钛纳米材料薄膜表面平整,孔隙率高,比表面大,是低成本、适宜于工业化生产染料敏化太阳能电池薄膜材料。

    一种复合碘基凝胶电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN100521247C

    公开(公告)日:2009-07-29

    申请号:CN200610089382.5

    申请日:2006-06-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种复合碘基凝胶电解质及其制备方法,属于电解质材料制备技术领域。其特征在于:所述的复合碘基电解质由层状磷酸锆、离子液体、碘、碘化物、四特丁基吡啶等组成,其制备方法是将各种柱撑层间距的层状磷酸锆粉末、离子液体、有机溶剂、碘、碘化物、四特丁基吡啶均匀混和后,经超声加热去除有机溶剂,采用直接混合法或有机溶剂混合挥发法制备而成的,呈半固态化,凝胶状。该方法制备工艺简单易控制,制备的无机层状材料复合碘基凝胶电解质组分分布均匀、稳定性好,能显著提高染料敏化太阳能电池的长期稳定性和光电性能。同时,制备工艺成本低、适宜于工业化生产染料敏化太阳能电池凝胶电解质材料。

    一种复合碘基凝胶电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN1897310A

    公开(公告)日:2007-01-17

    申请号:CN200610089382.5

    申请日:2006-06-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种复合碘基凝胶电解质及其制备方法,属于电解质材料制备技术领域。其特征在于:所述的复合碘基电解质由层状磷酸锆、离子液体、碘、碘化物、四特丁基吡啶等组成,其制备方法是将各种柱撑层间距的层状磷酸锆粉末、离子液体、有机溶剂、碘、碘化物、四特丁基吡啶均匀混和后,经超声加热去除有机溶剂,采用直接混合法或有机溶剂混合挥发法制备而成的,呈半固态化,凝胶状。该方法制备工艺简单易控制,制备的无机层状材料复合碘基凝胶电解质组分分布均匀、稳定性好,能显著提高染料敏化太阳能电池的长期稳定性和光电性能。同时,制备工艺成本低、适宜于工业化生产染料敏化太阳能电池凝胶电解质材料。

    染料敏化太阳能电池的介孔碳对电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN101170137A

    公开(公告)日:2008-04-30

    申请号:CN200710177810.4

    申请日:2007-11-21

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02E10/549 Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了属于太阳能电池技术领域的一种染料敏化太阳能电池的介孔碳对电极及其制备方法。介孔碳对电极的结构为基底材料上覆盖一层由介孔碳颗粒和陶瓷颗粒组成的催化层。按重量比将介孔碳材料、陶瓷纳米颗粒、水和曲拉通均匀混合成黑色的浆料,采用刮涂法将黑色浆料涂覆在基底上,然后在400~650℃下煅烧0.5h以上即可得到介孔碳电极。采用有良好耐腐蚀性能的介孔碳电极作为染料敏化太阳能电池的对电极,介孔碳比表面积大,能够大大提高催化性能,保持电池在对电极上低能耗,降低电池的生产成本、保持该电池高的光电转换效率和提高电池的稳定性光电转换效率可以达到与基于传统的Pt电极的电池相当。有利于促进产业化生产。

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