一种太阳能电池基底制绒的方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114420854A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210058794.1

    申请日:2022-01-17

    Abstract: 本发明涉及一种太阳能电池基底制绒的方法,包括步骤:将浓度为40%~50%的HF和去离子水混合,制备得到腐蚀液;调节Ar浓度、沉积压强和溅射功率,利用磁控溅射镀膜设备在带有绒面的干净玻璃表面生长透明基底。本发明的有益效果是:本发明采用一种太阳能电池基底制绒的方法,通过HF腐蚀的方式制备纳米结构的绒面,解决光学损失的问题,并对叠层电池进行光管理。本发明一方面通过纳米结构的光管理增加了光的散射以增长光路、减少反射,提高了光的收集效率,在全向减反都有不同程度的提高;另一方面在通过HF处理获得的绒面上形成钙钛矿层,钙钛矿层会获得纳米绒面结构,拥有更好的鲁棒性,有利于减少钙钛矿层缺陷。

    一种透明导电氧化物的表面重构方法及其应用

    公开(公告)号:CN116249413A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310082491.8

    申请日:2023-02-08

    Abstract: 本发明提供一种透明导电氧化物的表面重构方法及其应用,透明导电氧化物的表面重构方法包括以下步骤:S1、对透明导电氧化物进行清洗,烘干后备用;S2、配置卤素酸溶液,将透明导电氧化物置于卤素酸溶液中,进行表面重构;S3、取出表面重构的透明导电氧化物,清洗、烘干。本发明通过卤素酸对透明导电氧化物进行表面化学处理,获得了表面重构的透明导电氧化物,提高了衬底的活性位点,减少了“死区”,在该衬底上吸附磷酸基团自组装单分子层材料,可以实现PA‑SAMs的完全覆盖;将表面重构的透明导电氧化物用于制备钙钛矿太阳电池,可以解决PA‑SAMs材料在衬底表面吸附不稳定的问题,从而提高了钙钛矿太阳能电池的器件效率和稳定性。

    一种钙钛矿薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116471902A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310191110.X

    申请日:2023-03-02

    Abstract: 本发明提供一种钙钛矿薄膜的制备方法及应用,钙钛矿薄膜的制备方法,包括以下步骤:S1、在空穴传输层上旋涂钙钛矿前驱体溶液,氯苯作为反萃取溶剂;S2、第一次退火处理,形成钙钛矿薄膜;S3、在钙钛矿薄膜表面旋涂A位阳离子替换液,所述A位阳离子替换液为阳离子化合物溶液与二甲基甲酰胺的混合溶液;S4、第二次退火处理,得到表面修饰的钙钛矿薄膜。本发明通过A位阳离子替换液对钙钛矿薄膜进行表面修饰,在在有机溶剂二甲基甲酰胺的辅助下,阳离子能够实现表面全覆盖和体内深扩散,从而实现钙钛矿表面和体内的残余拉应力的调控,制备的器件表现出很好的长期稳定性。

    一种纳米尺寸硫化物固体电解质材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115133117B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211068813.5

    申请日:2022-09-02

    Abstract: 本发明属于电池技术领域,涉及一种纳米尺寸硫化物固体电解质材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:1)、制备硫化锂材料;2)、将10~100重量份溶剂、0~1质量份分散剂、1重量份包含硫化锂材料的原料,在密闭容器内混合,干燥得到电解质前驱体粉末;3)、将步骤2)得到的电解质前驱体粉末进行热处理,粉碎研磨,得到纳米尺寸硫化物固体电解质材料。本发明制备工艺简单,制备出的电解质尺寸可达纳米级,电解质颗粒尺寸减小,则比表面积增大,与正极活性物质混合后接触面积及离子传导效率显著提高,可提高正极中活性物质质量百分比,从而提高全固态电池的性能。

    一种纳米尺寸硫化物固体电解质材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115133117A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202211068813.5

    申请日:2022-09-02

    Abstract: 本发明属于电池技术领域,涉及一种纳米尺寸硫化物固体电解质材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:1)、制备硫化锂材料;2)、将10~100重量份溶剂、0~1质量份分散剂、1重量份包含硫化锂材料的原料,在密闭容器内混合,干燥得到电解质前驱体粉末;3)、将步骤2)得到的电解质前驱体粉末进行热处理,粉碎研磨,得到纳米尺寸硫化物固体电解质材料。本发明制备工艺简单,制备出的电解质尺寸可达纳米级,电解质颗粒尺寸减小,则比表面积增大,与正极活性物质混合后接触面积及离子传导效率显著提高,可提高正极中活性物质质量百分比,从而提高全固态电池的性能。

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