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公开(公告)号:CN103219468B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310128621.3
申请日:2013-04-12
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明公开了一种有序体相异质结有机太阳能电池及其制备方法,该电池在下层透明电极层和上层金属电极层中间夹有有序体相异质结;制备方法是先在透明电极表面通过真空沉积或者溶液旋涂沉积得到分子模板层;再在分子模板层上通过斜角入射真空沉积制备出纳米棒阵列薄膜层后溶液旋涂活性层材料;最后在活性层上依次真空沉积电极缓冲层和金属电极;或者是先在透明电极表面真空沉积电极缓冲层后,通过真空沉积或者溶液旋涂沉积得到分子模板层;再在分子模板层上通过斜角入射真空沉积制备出纳米棒阵列薄膜层后溶液旋涂活性层材料活性层;最后在活性层上依次真空沉积电极缓冲层和金属电极;该有机太阳能电池光电能量转换率高,可以广泛应用,电池制备方法简单。
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公开(公告)号:CN103466696B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310364469.9
申请日:2013-08-20
Applicant: 中南大学
IPC: C01G23/053 , B82Y30/00
Abstract: 本发明一种高分散性TiO2纳米晶的制备方法和应用;属于有机聚合物薄膜太阳能电池制备领域。本发明以廉价的钛酸四丁酯为原料,采用正丁醇为稳定剂,采用有机酸与无机酸为复合催化剂,采用溶胶凝胶合成方法合成TiO2纳米晶。所合成的纳米晶结晶度高、分散性好、粒子尺寸分布集中。本发明所述高分散性TiO2纳米晶的应用为使用该TiO2纳米晶作为缓冲层修饰顶部阴极。本发明提高了有机太阳能电池器件的光电转换效率,解决有机聚合物太阳能电池在空气中迅速衰减的难题。本发明工艺简单,实用,便于产业化生产。
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公开(公告)号:CN104103761A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410298278.1
申请日:2014-06-27
Applicant: 中南大学
IPC: H01L51/48
CPC classification number: Y02E10/549 , H01L51/441
Abstract: 本发明涉及一种非退火处理的TiO2缓冲层的制备方法和应用;属于有机太阳能电池制备技术领域。本发明以钛酸四丁酯为原料,通过水解得到溶胶后,在70-90℃反应60min-120min后升温至140-160℃反应20min-30min,然后降温至70-90℃反应60min-120min,接着再升温至140-160℃反应20min-30min;重复上述操作2-5次,得到高分散性TiO2纳米晶溶胶;再将该溶胶通过成膜工艺成膜,无需进行任何退火处理,直接环境温度干燥((15-40℃),可应用于有机太阳能电池的阴极缓冲层。采用本发明所制备的非退火处理的TiO2缓冲层应用于有机太阳能电池电池后,具有优异的光电性能,且电池稳定性与现有技术相比较具有明显优势。本发明工艺简单,实用,便于卷对卷低温印刷制备和产业化生产。
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公开(公告)号:CN104001692A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410208403.5
申请日:2014-05-16
Applicant: 中南大学
CPC classification number: B08B7/0042 , G02B21/32
Abstract: 本发明公开了一种基于全息光镊原理清洗材料的装置及方法,此方法适合清洗一些贵重且体积极小的材料。就是利用空间光调制器(SLM)与荧光倒置显微镜构建全息光镊系统来对微粒进行捕获与操控。本方法具体如下:首先构建好全息光镊系统,该全息光镊系统可以对微粒进行捕获与操控。然后通过空间光调制器,让整形过的光束射入到显微镜里,通过调整望远系统以及显微镜的微调旋钮,让光束的焦平面在材料表面的上平面。最后调大激光器的功率就可以观察到吸附在材料表面的微粒被光束控制住并浮到焦平面来,使用纯水冲洗即可洗去杂质微粒。该发明操作简单,易于实现,在对实现无损害无污染的清洗化学材料,医学材料等领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103512860A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201210201779.4
申请日:2012-06-19
Applicant: 中南大学
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹波光子晶体光纤的变压器油溶解气体监测方法,根据每种气体吸收光谱具有不同的特征吸收峰,将需要检测的气体对应吸收峰的光波分别入射到不同的光纤,光在光纤内传播时会因被气体吸收而减弱,最后检测光纤口的光波强度便可得出气体浓度。具体实现步骤为:首先利用一个可调谐的激光器作为光源,然后运用导光子晶体光纤光栅实现光路的分解,将HC-PCF作为传感单元引入光纤气体传感中,最后测量光强,计算气体浓度。本发明实现了实时、高灵敏度、多组分的DGA探测技术,具有相当好的社会和经济效益。
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