一种疏水性二维/三维混合钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN111509127A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010370218.1

    申请日:2020-05-05

    Abstract: 一种疏水性二维/三维混合钙钛矿太阳能电池及其制备方法。钙钛矿太阳能电池结构为,导电基板、电子传输层、疏水性三元阳离子二维/三维混合钙钛矿吸光层、空穴传输层和顶电极,其中,疏水性三元阳离子二维/三维混合钙钛矿吸光层的前驱体溶液通过引入多功能表面活性剂CTAB(十六烷基三甲基溴化铵)并制备成薄膜。测试表明,三维结构的三元阳离子钙钛矿太阳能电池经掺杂适量二维CTAB后,其光电转换效率(PCE)达到20.54%,未封装电池在氮气环境下2000h后仍保持初始效率的94.3%。本发明疏水性二维/三维混合钙钛矿太阳能电池有效降低了有机阳离子和卤素离子空位缺陷,提高了薄膜疏水性,明显提升了电池效率,增加了电池光、热、湿稳定性,延长了电池使用寿命。

    一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN108389977A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810384776.6

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法,该太阳能电池自下而上依次包括:导电衬底、电子传输层、钙钛矿吸光层、空穴传输层和阳极层,电子传输层包括下层的致密层和上层的介孔层,致密层和介孔层均由同一种金属氧化物材料制成,介孔层为量子点修饰的混晶相金属氧化物介孔薄膜,量子点位于介孔层与钙钛矿吸光层之间。本发明采用具有优异光电特性的量子点材料修饰具有较高载流子迁移率的混晶相金属氧化物薄膜,提升电子的传输性能,并获得高电流密度和高效率的钙钛矿太阳能电池。

    一种核酸缓蚀剂及其应用

    公开(公告)号:CN105887094B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201610457506.4

    申请日:2016-06-21

    Abstract: 本发明涉及一种核酸缓蚀剂及其应用,属于金属腐蚀与防护领域和生物大分子应用领域。按以下质量百分比进行配制:核酸1~20%、炔醇10~30%、点蚀抑制剂16~20%、低分子醇30~70%;本发明中所用核酸分子结构上的氧、氮、磷原子的最外层均含有未成对电子,这些原子在金属表面能够通过配位作用产生若干吸附点,促成缓蚀膜的生成,覆盖于金属表面,控制或减缓金属腐蚀;本发明的缓蚀剂在酸性介质中对金属具有很好的缓蚀效果,缓蚀率可达到90%以上,并且该核酸缓蚀剂具有生物大分子结构,具有良好的生物可降解性。本发明的缓蚀剂具有用量小、效率高、原料来源广、环境友好和性价比高的特点。

    一种废弃钻井液与钻屑制备的固井工作液体系

    公开(公告)号:CN105925254A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610454959.1

    申请日:2016-06-22

    CPC classification number: C09K8/426 C09K8/467

    Abstract: 本发明公开了一种废弃钻井液与钻屑制备的固井工作液体系,由以下各组分按其重量份组成:废弃钻井液100份,废弃钻屑10~100份,固化剂30~100份,激活剂0.5~5份,激活助剂0.5~5份,抗污染剂0.1~3份,稀释剂0.1~3份;所述固化剂为矿渣和海泡石以50:2的质量比例复配而成;所述激活剂是氢氧化钠或氢氧化钾;所述激活助剂是九水硅酸钠、碳酸钠、碳酸钙或其混合物;所述抗污染剂是水杨酸钠、柠檬酸钾、五硼酸钠或其混合物;所述稀释剂是木质素磺酸钠、木质素磺酸钙、羟乙基纤维素或其混合物。本发明原理可靠,成本低廉,节约资源,环境友好,现场应用方便,特别适用于低丰度、低压低渗、易漏区块油气井的固井施工。

    油气井水泥用聚合物宽温带缓凝剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103740350B

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201410009319.0

    申请日:2014-01-08

    Abstract: 本发明公开了油气井水泥用聚合物宽温带缓凝剂及其制备方法,该缓凝剂的制备过程如下:(1)将衣康酸、丙烯酰胺、对苯乙烯磺酸钠用去离子水溶解并混合,调节溶液的pH为6~7,衣康酸、丙烯酰胺、对苯乙烯磺酸钠的质量比为1~2:2~4:2~4,溶液中单体总的质量浓度为10~20%;(2)将上述混合溶液升温至40~60℃,加入引发剂,在氮气环境中进行聚合反应4~6h,得到聚合物溶液;(3)用无水乙醇提取,烘干,研磨成粉体。该缓凝剂在低温区能有效避免油气井水泥浆超缓凝或欠缓凝现象的产生,高温区能有效延长油气井水泥浆的稠化时间,可以与多种外加剂体系配伍,不影响水泥浆的综合性能,具有广阔的市场前景。

    油气田输油管道用氨基酸衍生物缓蚀剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103695928B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201410008833.2

    申请日:2014-01-08

    Abstract: 本发明公开了油气田输油管道用氨基酸衍生物缓蚀剂及其制备方法,该氨基酸衍生物为腺嘌呤氨基酸衍生物、鸟嘌呤氨基酸衍生物或胞嘧啶氨基酸衍生物,其制备方法如下:(1)将BOC-L-丙氨酸溶解到四氢呋喃中,在搅拌条件下加入腺嘌呤(鸟嘌呤或胞嘧啶)、二环己基二亚胺、4-二甲氨基吡啶,将反应体系置于冰浴中搅拌30min后,升温到50~60℃,反应4~6小时后,过滤得到BOC-L丙氨酸衍生物溶液;(2)在BOC-L丙氨酸衍生物溶液中加入三氟乙酸,在25℃下反应4小时取出,冷却后加入碳酸氢钠饱和溶液,调节pH至8-10,用乙酸乙酯萃取,蒸干。本发明缓蚀剂原料便宜,制备简单,既具有良好的缓蚀性能,又能够实现绿色环保。

    一种用于中性介质中的碳钢防腐复合缓蚀剂

    公开(公告)号:CN104674224A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510119969.5

    申请日:2015-03-18

    Abstract: 本发明涉及一种用于中性介质中的碳钢防腐复合缓蚀剂,通过以下方法制备:(1)将氯化钠用去离子水溶解,氯化钠的质量百分比为1~5%;(2)向氯化钠水溶液中以5~6:4~5:5~6的质量比分别添加钨酸钠、硝酸铈和中性红,所述钨酸钠、硝酸铈和中性红在氯化钠水溶液中总的质量百分比为0.14~0.17%,30℃下恒温搅拌10分钟。本发明用于碳钢在中性介质中的防腐处理,可有效防止或减缓在高Cl-离子溶液中Cl-对碳钢的腐蚀作用,缓蚀能力显著,使用方法简单,生产成本低,绿色环保,可有效解决碳钢在中性介质中的腐蚀问题。

    一种三苯胺醛类衍生物与氨基酸复合缓蚀剂及其使用方法

    公开(公告)号:CN107460486B

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201710234964.6

    申请日:2017-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种三苯胺醛类衍生物与氨基酸复合缓蚀剂及其使用方法,包括以下重量百分比的组分:三苯胺醛类衍生物2~20%、氨基酸3~15%、炔醇4~10%、点蚀抑制剂6~30%、低分子醇25~60%。复合缓蚀剂的使用方法:将各组分按比例混合配制的复合缓蚀剂加入到与金属接触的酸性溶液腐蚀介质中,1L酸性溶液中加入0.005~1.0g复合缓蚀剂,浸没温度为0~80℃。本发明的缓蚀剂在酸性介质中对金属具有良好的缓蚀效果,缓蚀率可达到92%,且具备用量少,效率高等优点,适用于酸洗和石油化工行业中金属的腐蚀防护。

    一种生物大分子修饰的钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN109888108A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910185156.4

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种生物大分子修饰的钙钛矿太阳能电池,该太阳能电池结构自下而上依次包括导电衬底、电子传输层、吸光层、空穴传输层和金属电极层,电子传输层由下层的致密电子传输层和上层的介孔电子传输层构成,介孔电子传输层采用生物大分子进行修饰,生物大分子为蛋白质、核酸、脂类或糖类中一种或多种。介孔电子传输层为水热法制备的介孔TiO2,介孔电子传输层的修饰方法:将生物大分子加入到介孔TiO2水热反应前驱体溶液中,采用水热法在致密电子传输层上制备一层生物大分子修饰的介孔TiO2电子传输层。本发明采用无毒的生物大分子修饰介孔电子传输层来提高电子传输特性,从而改善了太阳能电池的性能。

    一种耐高温抗污染固井隔离液及其制备方法

    公开(公告)号:CN104830294B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201510027954.6

    申请日:2015-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温抗污染固井隔离液及其制备方法,该隔离液由以下各组分按重量份组成:100份清水,1~3份悬浮稳定剂,0.5~2份增粘剂,0.5~1.5份稀释剂,0.2~2份提粘提切剂,0.02~0.1份抗氧化剂,2~30份抗污染剂,30~220份加重剂,0.1~1份pH调节剂,0.1~0.5份消泡剂。所述增粘剂为羟乙基纤维素和对苯乙烯磺酸钠在40~60℃发生自由基聚合产生的接枝共聚物。所述抗污染剂为衣康酸、丙烯酰胺、对苯乙烯磺酸钠在40~60℃的氮气环境中聚合反应4~6h得到的共聚物。该隔离液应用温度范围较宽,解决了混浆的污染问题,满足工程要求,其制备方法原理可靠,操作简便,具有广阔的市场应用前景。

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