-
公开(公告)号:CN106024964B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201610552013.9
申请日:2016-07-13
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01L31/0747 , H01L31/20
CPC classification number: Y02E10/50
Abstract: 一种n型背结双面太阳电池的制备方法,属于太阳电池领域。相比传统硅异质结太阳电池,本发明采用背结结构,即将pn结置于电池背面,并采用n型非晶硅氧代替n型非晶硅,大大提高了电池的短路电流。同时在掺氢的氧化铟与n型非晶硅氧之间,插入了极薄的一层重掺杂的n型非晶硅,进一步改善了接触特性。通过以上几点对传统硅异质结电池结构进行优化,电池转换效率得到了明显的提升,同时整个工艺过程与传统异质结电池相比并未发生变化,其制备时间段、工艺简单,无需特别工艺,在成本方面也有显著优势。
-
公开(公告)号:CN101255601A
公开(公告)日:2008-09-03
申请号:CN200710178925.5
申请日:2007-12-07
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 以制备的氧化铜为晶种合成纺锤体状和棒状La2CuO4的方法属于纳米催化剂的制备领域。以硝酸铜为铜源、以氢氧化钠为碱源,采用水热合成法首先制备出纳微米氧化铜粒子;再以纳微米氧化铜为铜源、以硝酸镧为镧源、以氢氧化钠为碱源,采用水热合成法,通过控制水热温度240℃及时间24h-48h、灼烧温度850℃及时间2h,可得到类钙钛矿型氧化物La2CuO4纺锤体状和棒状纳微米粒子。本发明所获得的类钙钛矿型氧化物La2CuO4具有纳(微)米尺寸的纺锤体状和棒状形貌和单晶结构。该具有独特形貌和晶相结构的类钙钛矿型氧化物La2CuO4在超导材料、化学传感器、汽车尾气催化净化、氮氧化物催化消除、有机物催化氧化等领域具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN1974886A
公开(公告)日:2007-06-06
申请号:CN200610114432.0
申请日:2006-11-10
Applicant: 北京工业大学
IPC: C30B29/24
Abstract: 单晶钙钛矿型复合氧化物La1-xSrxMnO3纳米棒和微米块制备方法属于催化领域。传统的制备方法需高温灼烧,比表面积小。本发明无需高温灼烧,在水热的条件下,通过超声波分散处理,控制KOH用量、水热温度和水热时间,直接得到纳米棒状和微米块状单晶钙钛矿型复合氧化物La1-xSrxMnO3。本发明方法所获得的样品为直径50~850nm,长0.2~11μm纳米棒状和棱长为1.0~11μm微米块状单晶钙钛矿型复合氧化物La1-xSrxMnO3,在多相催化、固体燃料电池、固体电阻器、固体电解质、固体传感器、高温加热材料领域中具有良好的应用潜能。
-
公开(公告)号:CN119413995A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411616218.X
申请日:2024-11-13
Applicant: 北京工业大学 , 矿冶科技集团有限公司
Abstract: 本发明公开高地温采场尾砂充填料浆自重固结过程模拟装置及方法,包括:底座;模型箱,模型箱固定在底座顶面,模型箱前侧面敞口,且模型箱前侧可拆卸连接有透明盖板;排水组件,排水组件对称设置有两组,模型箱相对两侧面分别开设有排水孔,两组排水组件分别与排水孔连通;加热系统,加热系统包括安装在模型箱外壁上的加热组件,加热组件与控温组件连接;数据采集系统,数据采集系统包括第一压力传感单元和第二压力传感单元,终端控制器;其中,模型箱顶部安装有顶盖,排水孔上覆盖有封堵层。本发明能够研究不同采场排水条件和不同温度场下尾砂充填料浆自重固结沉降过程,能为矿山制定安全高效的充填方案提供支持。
-
公开(公告)号:CN106024964A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610552013.9
申请日:2016-07-13
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01L31/0747 , H01L31/20
CPC classification number: Y02E10/50 , H01L31/0747 , H01L31/202
Abstract: 一种n型背结双面太阳电池的制备方法,属于太阳电池领域。相比传统硅异质结太阳电池,本发明采用背结结构,即将pn结置于电池背面,并采用n型非晶硅氧代替n型非晶硅,大大提高了电池的短路电流。同时在掺氢的氧化铟与n型非晶硅氧之间,插入了极薄的一层重掺杂的n型非晶硅,进一步改善了接触特性。通过以上几点对传统硅异质结电池结构进行优化,电池转换效率得到了明显的提升,同时整个工艺过程与传统异质结电池相比并未发生变化,其制备时间段、工艺简单,无需特别工艺,在成本方面也有显著优势。
-
公开(公告)号:CN105289340A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510849752.X
申请日:2015-11-27
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种用于芳烃/烷烃分离的甲酸盐管式杂化膜、制备方法及应用,属于膜分离技术领域。其步骤包括:利用溶剂热法制备适宜粒径的甲酸盐颗粒;采用共混法制备甲酸盐/聚合物膜液,超声分散,静置脱泡;通过负压错流过滤法在硅烷偶联剂改性后的多孔管式陶瓷膜外表面复合甲酸盐/聚合物分离层;将杂化膜在30~120℃下真空干燥0.1~4h,增强分离层稳定性,重复多次过滤过程,制得多层膜。本发明提供了一种新的甲酸盐管式杂化膜的制备方法,成本低廉,操作简单,且制得的杂化膜渗透汽化性能良好,具有较高的渗透通量,机械强度有较大程度的改善。
-
公开(公告)号:CN104868019A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510173010.X
申请日:2015-04-13
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01L31/20 , H01L31/0747 , H01L31/0236
CPC classification number: Y02E10/50 , Y02P70/521 , H01L31/202 , H01L31/02363 , H01L31/0747
Abstract: 一种激光刻栅a-Si/c-Si径向异质结电池及其制备方法,属于太阳电池领域。对N型双抛单晶硅衬底进行清洗;采用光刻工艺形成纳米柱图形;采用ICP刻蚀形成硅纳米柱阵列并去除光刻胶;采用激光烧蚀形成电极沟槽图案;对激光烧蚀区清洗;在N型衬底两面沉积本征非晶硅;在N型衬底正面沉积P型非晶硅,在反面沉积N型非晶硅;在硅片两面沉积ITO;在正面激光烧蚀形成的电极图案区域精确对准印刷Ag电极,并烘烤,背面印刷全Ag电极,并烘烤。这种电池具有较低的反射率和良好电极接触,结合了异质结电池高的开路电压的优势以及径向结电池良好的光生载流子收集能力的优势,电池效率较传统电池有明显提高。
-
公开(公告)号:CN104117290A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410315613.4
申请日:2014-07-03
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种分离芳烃/烷烃的MOFs管式杂化膜的制备方法,属于膜分离技术领域。其步骤包括:利用溶剂热法制备MOFs颗粒;采用共混法制备MOFs/聚合物膜液,超声分散,静置脱泡;通过动态加压法在硅烷偶联剂改性后的陶瓷多孔膜外表面复合MOFs/聚合物,形成薄膜分离层;将杂化膜在30~120℃下烘干0.1~4h,增强分离层稳定性。本发明提供了一种新的分离芳烃/烷烃的MOFs杂化膜的制备方法,过程简单,且制得的杂化膜渗透汽化性能良好,机械强度有较大程度的改善。
-
公开(公告)号:CN104078528A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201310097882.3
申请日:2013-03-25
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/074 , H01L31/0352 , H01L31/0224
CPC classification number: Y02E10/50 , Y02P70/521 , H01L31/18 , H01L31/022483 , H01L31/02363 , H01L31/0352 , H01L31/074 , H01L31/1884
Abstract: 一种ZnO/α-Si纳米径向异质结太阳电池及其制备方法,属于太阳电池领域。对石英玻璃进行清洗,在石英玻璃上生长单层AZO薄膜;在AZO薄膜上生长ZnO籽晶层;采用水热法在ZnO籽晶层衬底上生长ZnO纳米柱;在ZnO纳米柱上生长P型α-Si;AZO薄膜上磁控溅射沉积Ag前电极,在P型α-Si上印刷Al背电极;烧结完成电池制备。这种电池具有较低的反射率和良好电极接触,透明导电电极具有高的透过率和电导率,可以有效提高电池的效率。
-
公开(公告)号:CN101475209A
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200910076315.3
申请日:2009-01-09
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种层状钙钛矿型氧化物YBa2Cu3O7空心球状和多孔状微米粒子制备方法。本发明采用柠檬酸络合-水热合成联用法制备层状钙钛矿型氧化物YBa2Cu3O7空心微米球和多孔微米粒子的方法。在柠檬酸作络合剂的条件下,通过选择不同金属源,在一定水热温度处理后,经过灼烧,可得到目标产物。本发明获得的层状钙钛矿型氧化物YBa2Cu3O7具有空心球状和多孔状微米尺寸的特定形貌。该具有独特形貌的层状钙钛矿型氧化物YBa2Cu3O7在超导材料、化学传感器、氮氧化物催化消除、有机物催化氧化和选择性氧化等领域具有良好的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-