一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113130770B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202110411961.1

    申请日:2021-04-16

    申请人: 河南大学

    IPC分类号: H01L51/48 H01L51/42

    摘要: 本发明公开了一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法,属于太阳能电池技术领域,所述钙钛矿太阳能电池,从下至上包括以下结构:1)盐酸雾化AZO导电玻璃衬底;2)N型SnO2电子传输层;3)CH3NH3PbI3吸光层;4)P型Sprio‑OMeTAD空穴传输层;5)金电极或银电极层,所述制备方法为首先制备盐酸雾化AZO导电玻璃衬底,然后旋涂法制备电子传输层和吸光层,采用HCl雾化AZO透明电极,使AZO导电电极形成层状结构,在降低电池整体成本的同时,且能大面积的雾化电极,工艺制备简单,提高了电池效率。

    一类水/醇溶性全呋喃聚合物材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113087875B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202110318337.7

    申请日:2021-03-25

    申请人: 河南大学

    摘要: 本申请公开一类水/醇溶性全呋喃聚合物材料、其制备方法及应用,所述目标聚合物结构式如下:,n=10~30,其中R1为、,x=2~8,R2为、,y=3~8。此外,本发明所设计合成的系列聚合物PFF具有较好的分子共轭平面、较高的HOMO能级、较良好的光捕获能力,最重要的是该类结构目标聚合物可在不同比例的良性溶剂(水/乙醇)中实现较好的溶解。其中基于受体侧链为三乙二醇单甲醚和四乙二醇单甲醚的聚合物PFF1与PFF2为例,相应有机光伏器件可以实现不依赖昂贵手套箱,且全程均采用绿色溶剂制备,特别是两者在添加绿色可降解对甲氧基苯甲醛的情况下能获得更好的光电转化效率。

    一种氯化亚锡掺杂的无机钙钛矿薄膜、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112735945A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110141383.4

    申请日:2021-02-02

    申请人: 河南大学

    摘要: 本发明公开了一种氯化亚锡掺杂的无机钙钛矿薄膜、其制备方法及应用,属于新能源材料技术领域。针对现有技术存在的无法获得高湿环境下相结构稳定CsPbI2Br无机钙钛矿薄膜的问题,本发明提出了一种亚锡离子(Sn2+)和氯离子(Cl−)共同掺杂CsPbI2Br无机钙钛矿薄膜的方法,通过在钙钛矿前驱体溶液中加入一定量的SnCl2无机盐,再利用反溶剂旋涂法便可制得晶粒尺寸减小、薄膜应力增强、立方相结构更加稳固的CsPbI2Br无机钙钛矿薄膜。该方法能够在保持CsPbI2Br材料光电性能的基础上,实现其在湿气环境下相结构稳定性的显著改善。该方法操作简单、效果明显,将其应用于无机钙钛矿太阳能电池可以有效提高器件的耐久性。

    一种全呋喃骨架给体-受体共轭聚合物、其制备方法及利用其制得的有机太阳能电池

    公开(公告)号:CN109776765B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201811580096.8

    申请日:2018-12-24

    申请人: 河南大学

    摘要: 一种全呋喃骨架给体‑受体共轭聚合物、其制备方法及利用其制得的有机太阳能电池,所述聚合物结构式如下:,其中EH为,n=24~25。所制备的聚合物PBDFFPD具有较大的共轭平面、较强的分子内和分子间相互作用、较低的HOMO能级。在氯萘与甲醇协同处理下,PBDFFTD:ITIC基有机太阳能电池获得9.30%的光电转化效率,其中FF高达70.3%,是已报到FTD基聚合物有机太阳能电池光电转化效率最高记录。此外,PBDFFTD:ITIC电池最优条件下20电池的平均效率与最高效率保持0.64%的较小偏差,表明PBDFFTD具有较大潜力制备高效率的有机太阳能电池,不存在操作的苛刻要求,适用于推广。

    一种铯锡碘薄膜、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112054126A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010884356.1

    申请日:2020-08-28

    申请人: 河南大学

    摘要: 本发明公开一种铯锡碘薄膜、其制备方法及应用,所述Cs2SnI6薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)将碘化铯与碘化锡加入DMSO或DMSO和DMF的混合溶剂中,在20~70℃搅拌溶解,配成Cs2SnI6前驱体溶液;(2)以步骤(1)中配制得到的前驱体溶液在N2氛围下静置陈化3天~10天后,旋涂沉积在衬底上得到前驱体薄膜;(3)将步骤(2)中得到的前驱体薄膜放置在温度为30‑70℃的热台上静置1.0min~40min;然后再放在旋涂机上,滴40μL‑100μL补充溶液,该溶液滴上之后旋涂干;(4)对步骤(3)中得到的薄膜退火处理,得到Cs2SnI6薄膜。

    氢卤酸二次掺杂聚苯胺薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110190196B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201910327067.9

    申请日:2019-04-23

    申请人: 河南大学

    IPC分类号: H01L51/48 H01L51/46 H01L51/42

    摘要: 本发明提供一种氢卤酸二次掺杂聚苯胺薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)将十二烷基苯磺酸分散至去离子水与乙醇的混合溶剂中,然后加入苯胺混匀得到混合溶液A;(2)以步骤(1)配制的混合溶液A为沉积溶液,采用恒电压电化学沉积的方法,以ITO为工作电极,铂片为对电极,银/氯化银为参比电极,在0.8‑1.2伏的电压下沉积60秒‑180秒,从而得到表面沉积有十二烷基苯磺酸掺杂的聚苯胺薄膜的ITO;(3)将步骤(2)中所得表面沉积有薄膜的ITO置于弱碱溶液中浸泡,冲洗后,再置于氢卤酸溶液中浸泡,然后于去离子水中浸泡之后取出烘干即可。本发明将所得薄膜作为空穴传输层使用,与钙钛矿薄膜的价带能级更加匹配,带阶差降低,增大了内建电场强度,可在降低界面电荷复合的基础上,进一步增大开路电压,提高电池效率。

    基于三磷化钴二元对电极在染料敏化太阳能电池中的应用

    公开(公告)号:CN111180213A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010065477.3

    申请日:2020-01-20

    申请人: 河南大学

    IPC分类号: H01G9/20 H01G9/042

    摘要: 本申请公开一种基于CoP3二元对电极在染料敏化太阳能电池中的应用,属于太阳能电池技术领域,将染料敏化后的TiO2光阳极和CoP3对电极组装成具有三明治结构的电池,用注射器将电解质注入隔膜,之后进行封装、即得。本发明采用原位水热法和真空密封退火法在碳纸上制备一薄层CoP3纳米线作为DSSCs对电极,并组装成DSSC,在100 mW·cm−2模拟太阳光辐照下,DSSC的光电转换效率达到6.84%,不仅获得基于铂(Pt)对电极DSSCs的优越性能,还极大地降低了DSSCs成本。

    一种高效制备高质量苯并二呋喃酮的方法

    公开(公告)号:CN110981884A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911273954.9

    申请日:2019-12-12

    申请人: 河南大学

    IPC分类号: C07D493/04

    摘要: 本申请公开一种高效制备高质量苯并二呋喃酮的方法,属于有机合成后处理路线优化范畴,合成路线如下:具体步骤如下:(1)将N,N-二乙基-呋喃-3-甲酰胺置于无水THF中,保护气氛下,4℃~-10℃滴加n-BuLi的己烷溶液,加毕,回温至室温并搅拌4.0 h-6.0 h;(2)将混合液倒入去离子水中,室温搅拌2.0 h-5.0 h;(3)通过旋转蒸发仪旋出去离子水和THF;(4)上述剩余粘稠物倒入装有分离层的砂芯漏斗,并用二氯甲烷多次洗涤,直至滤液颜色变透明;(5)通过旋转蒸发仪旋出滤液二氯甲烷;(6)真空干燥得高质量苯并二呋喃酮。

    一种低温高效的钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN108232017B

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201711326131.9

    申请日:2017-12-13

    申请人: 河南大学

    IPC分类号: H01L51/48 H01L51/42

    摘要: 本发明涉及一种低温高效的钙钛矿太阳能电池的制备方法:1)制备致密TiO2,并将其旋涂在导电玻璃上,然后进行紫外臭氧处理;2)配置多孔TiO2浆料并将其旋涂在导电玻璃上,然后进行紫外臭氧处理;3)制备并旋涂钙钛矿前驱体溶液;4)制备空穴传输层;5)将所得样品转移至真空蒸发镀膜机中,蒸镀厚60―150nm的金属Au作为顶端正电极,即得到钙钛矿太阳能电池。电池结构为FTO/cp‑TiO2/mp‑TiO2/MAPbI3/Spiro‑OMeTAD/Au或ITO/cp‑TiO2/mp‑TiO2/MAPbI3/Spiro‑OMeTAD/Au。本发明整个流程操作极其简单,对设备要求低,制作过程温度低(均小于90℃),整体能耗低;使用紫外光处理致密TiO2及多孔TiO2,能够得到纯锐钛矿相的TiO2,适合作为电子传输层及适合灌注钙钛矿材料的多孔层,能够满足工业领域低成本制备高效有机/无机钙钛矿太阳能电池的需求。