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公开(公告)号:CN111244207B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202010059503.1
申请日:2020-01-19
Applicant: 湘潭大学
IPC: H01L31/0392 , H01L31/032 , H01L31/0224 , H01L31/09 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种宽波段自供电锑薄膜光电探测器,由锑薄膜和银电极复合而成,所述锑薄膜是通过Sb粉气相沉积于衬底制得。本发明由通过Sb粉气相沉积于衬底制得的锑薄膜和银电极复合而成,锑薄膜质量高,连续性好,且制作工艺简单,省略了锑薄膜与基底材料的再复合工序,得到的光电探测器具备自供能特性和宽波段工作特性,且当所用衬底为柔性衬底时,得到的柔性光电探测器还具备优异的机械柔韧性。
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公开(公告)号:CN113193080B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202110447458.1
申请日:2021-04-25
Applicant: 湘潭大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/032 , H01L31/0392 , C25D5/10 , C25D5/50 , C25D3/56
Abstract: 本发明公开了一种电沉积法制备三带隙铬掺杂铜锌锡硫太阳能电池薄膜材料的方法。先将氯化铜、氯化锡和氯化锂溶于乙醇液体中,在基底上电沉积Cu‑Sn合金层,再将氯化铬、氯化锌和氯化锡溶于乙醇液体中,再在Cu‑Sn合金薄膜上沉积Cr‑Zn‑Sn合金薄膜,然后将沉积的双层合金薄膜硫化退火处理,最终制备出铬掺杂铜锌锡硫薄膜材料。本发明制备工艺简单,原材料利用率高,产品成本低廉,可控性强,可重复性好,易于实现大面积、高质量薄膜的制备和大规模生产;本发明所得材料,结晶性好,表面形貌致密平整,铬元素通过替位元素锌,在铜锌锡硫晶体材料的禁带中形成一个杂质能带,拓宽了吸收太阳光谱,可以极大地增加器件的光生电流。
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公开(公告)号:CN109904255A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910210407.X
申请日:2019-03-19
Applicant: 湘潭大学
IPC: H01L31/0296 , H01L31/18 , C25D3/56 , C25D5/50
Abstract: 本发明公开了一种Cr-Se共掺杂硫化锌太阳能电池缓冲层薄膜材料的制备方法。首先制备深共晶溶剂,然后将锌的金属盐,铬的金属盐和硫代硫酸钠溶解于深共晶溶剂中,然后在基底材料上电沉积制备锌、铬和硫的预制膜,最后将预制膜分别进行硫化和硒化退火形成铬-硒共掺硫化锌薄膜。本发明制备的共掺铬和硒ZnS薄膜为n型掺杂,掺杂后体系的光学吸收边有明显的红移,载流子浓度相比较纯ZnS高,可以有效的调节其在CIGS太阳能电池的CIGS/ZnS界面处的导带带阶尖峰高度和位置,增加界面处穿越的光生电子数,提高电池的短路电流和开路电压,所得薄膜质量好,表面平整,致密度高,晶粒大小均匀,完全覆盖基底,与基底的附着性好。
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公开(公告)号:CN109872878A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910165672.0
申请日:2019-03-05
Applicant: 湘潭大学
Abstract: 本发明公布了一种新型的自供电柔性光电探测器的制备方法,该自供电柔性光电探测器是由以柔性ITO为基底的光阳极、固态电解液、以柔性ITO为基底的对电极构成。在本发明中光阳极是由WS2-RGO复合物构成,固态电解液用来代替传统的液态电解液,对电极是由碳纳米颗粒构成,主要作用是收集电子以达到催化还原的作用。本发明可以将光信号直接转化为电信号,无需外加偏压,是一种自驱动的光电探测器,且该探测器可以实现折叠弯曲,使得该探测器在复杂的环境下也可以实现光探测,本发明的制备过程相对简单,实验条件并不苛刻,且光响应速度较快,光灵敏度较高有利于实现大规模制备。
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公开(公告)号:CN108538934A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810198125.8
申请日:2018-03-09
Applicant: 湘潭大学
IPC: H01L31/032 , C25D5/10 , C25D5/48
Abstract: 本发明公开了一种分层电沉积后硒化退火制备铜铟铝硒太阳能电池薄膜材料的方法。为克服水溶液中电沉积铝导致的析氢现象,本发明先采用熔融盐电沉积法沉积铝薄膜,然后将铜金属盐溶解于去离子水,在镀铝的薄膜上电沉积铜,再将铟金属盐溶解于去离子水,在镀铝/铜的薄膜上电沉积铟,再将前驱体薄膜硒化退火获得铜铟铝硒薄膜。通过分层控制各层薄膜的沉积电流密度和时间实现了对薄膜成分、晶体结构、形貌等的可控制备。与一步水溶液中电沉积方法比较,本发明所制备的薄膜纯度高,没有CuxSey或InxSey二元相,与高真空法相比,本发明可控性强,制备工艺简单,原材料利用率高,成本低廉,可重复性好,易于实现大面积、高质量薄膜的制备。
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公开(公告)号:CN108486623A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810198124.3
申请日:2018-03-09
Applicant: 湘潭大学
IPC: C25D5/18 , C23C8/60 , C25D3/58 , C25D5/50 , H01L31/0216 , H01L31/032 , H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521 , C25D5/18 , C23C8/60 , C25D3/58 , C25D5/50 , H01L31/02167 , H01L31/0326 , H01L31/1876
Abstract: 本发明公开了一种分步脉冲电沉积后退火制备铜锌锡硫太阳能电池薄膜材料的方法。先将锌的金属盐溶解于溶剂中,在导电玻璃上以脉冲法电沉积制备锌前驱体薄膜,再将铜和锡的金属盐溶解于溶剂中,在锌前驱体薄膜上沉积铜锡合金薄膜,然后将前驱体薄膜硫化退火,最终生成单相铜锌锡硫薄膜。本发明通过将脉冲电压沉积模式与分步沉积模式的优势结合起来,分步控制脉冲电势和脉冲时间实现对薄膜的成分、晶相、形貌等的可控制备,消除了SnS二元杂质相,改善薄膜形貌、提高电镀速率。相对于一步恒电位沉积技术,薄膜无杂质相且形貌平整致密、退火过程无需加入SnS。与高真空气相法相比,本发明具有成膜质量好、成本低廉、可控性强等优点。
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公开(公告)号:CN109830571A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910148241.3
申请日:2019-02-27
Applicant: 湘潭大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/0445 , C25D5/50 , C25D3/38
Abstract: 本发明公开了一种电沉积铜后退火制备铜锡硫太阳能电池薄膜材料的方法。先将铜盐按一定浓度溶解于去离子水,在Mo导电玻璃上电沉积制备铜前驱体薄膜,再前驱体薄膜清洗并干燥后和硫粉、锡粉、硫化亚锡放入密闭容器中采用两步退火,获得铜锡硫薄膜。与高真空气相法相比,本发明前驱体的制备在常温常压下、无需严苛的实验条件,具有制备工艺简单、绿色环保、成膜质量好、成本低廉、可控性强、可重复性好、原料利用率高等优点。电解质溶液采用成本低廉制备工艺简单的去离子水溶液做溶剂,有效降低生产成本为以后工业化生产提供很好的基础。
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公开(公告)号:CN109513454A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811462030.9
申请日:2018-11-30
Applicant: 湘潭大学
IPC: B01J27/24
Abstract: 本发明提供一种通过库仑作用制备MoS2/C3N4复合光催化剂的方法,首先配置MoS2纳米片前驱液和C3N4纳米片前驱液,然后利用两种溶液拥有相反的带电电荷通过库仑作用相互吸附形成异质结。同时本发明制备的复合光催化剂,大大提高了光生电子空穴对的有效分离,并增大了可吸收光范围,光催化效率大幅度提升。本发明操作简单,反应在常压下进行,对设备要求低,且原料成本低,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN104674297B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510050558.5
申请日:2015-01-30
Applicant: 湘潭大学
CPC classification number: Y02E60/366 , Y02E70/10
Abstract: 一种过渡金属硫族化合物析氢电极的制备方法,包括以下制备步骤:将二维过渡金属硫族化合物纳米片分散至水和无水乙醇的混合液中制备得到质量浓度为0.01~5g/L的过渡金属硫族化合物纳米片悬浮液;将所述的纳米片悬浮液通过电泳沉积到碳布上;电泳过程中采用不锈钢平板接直流电源的负极,碳布接直流电源的正极,两电极之间的电压为50~200V,间距为0.3~2cm;将经过(2)步电泳处理的碳布在55~70℃下干燥12~24小时,再在140~160℃下煅烧0.5~5小时,即制成析氢电极材料。本发明方法简单易行,生产成本低廉,不仅可用于工业电催化制氢中,更可广泛应用于各种催化析氢领域,如太阳能电解水制氢。
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公开(公告)号:CN104795456B
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201510132102.3
申请日:2015-03-24
Applicant: 湘潭大学
IPC: H01L31/032 , H01L31/18 , C25D3/56 , C25D5/50
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种电沉积法制备三带隙铁掺杂铜镓硫太阳能电池材料的方法。包括如下步骤:先将氯化铜、氯化镓、氯化铁溶于离子液体中,在基底上恒电势沉积Cu、Ga、Fe预制层,然后再对预制层进行硫化退火处理,最终制备出铁掺杂铜镓硫薄膜材料。本发明选用离子液体为溶剂,可以有效避免了析氢反应对薄膜质量的不利影响,且制备工艺简单,原材料利用率高,产品成本低廉,可控性强,可重复性好,易于实现大面积、高质量薄膜的制备和大规模生产;本发明所得材料,结晶性好,表面形貌致密平整,铁元素的引入,形成的子带隙拓宽了材料对太阳能光谱的吸收,明显增加了材料的光生电流。
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