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公开(公告)号:CN110982047B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201911317255.X
申请日:2019-12-19
申请人: 河南大学
摘要: 本申请公开一类引达省并二呋喃基有机太阳能电池给体材料、其制备方法及应用,所述IDF基聚合物结构式如下:,其中R为正己基、正辛基、、、、、或、或其它烷烃、芳香烃,n为8~50。此外,本发明所设计合成的系列聚合物PIDFCx具有较高的共轭程度、较高的HOMO能级、较良好的光捕获能力及电化学性能,其中以侧链为异辛基和正辛基的聚合物PIDFC2C4与PIDFC8为例,相应电池在无任何后处理的情况下,取得了较好的光电转化效率。
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公开(公告)号:CN111019097A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911317362.2
申请日:2019-12-19
申请人: 河南大学
摘要: 本申请公开一种烯基侧链共轭的引达省并二呋喃基聚合物材料、其制备方法及应用,所述烯基侧链共轭的引达省并二呋喃基聚合物材料的结构式如下: 其中R为正己基、正辛基、 、 、正十六烷基、、 、 、 或其他烷烃、芳香烃,n为9~20;此外,本发明所设计合成的系列聚合物PIDF-TCx-BT具有较高的共轭平面、较高的HOMO能级、较宽的光捕获能力及较好的电子能级,其中以侧链为2-己基癸基和十六烷基的聚合物PIDF-TC6C8-BT与PIDF-TC16-BT为例,通过测试发现本发明制备的烯基侧链共轭的引达省并二呋喃基聚合物材料制备的电池优化处理下可获得大于7%的光电转化效率,具有较大的光伏潜能。
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公开(公告)号:CN110429179A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910633482.7
申请日:2019-07-15
申请人: 河南大学
摘要: 本申请公开了一种AZO/TiO2/SnO2-薄膜及利用其制得的钙钛矿太阳能电池,属于钙钛矿太阳能电池技术领域,包括从下至上依次结构:1)AZO导电玻璃衬底;2)TiO2/SnO2-GO电子传输层;3)MAPbI3吸光层;4)Spiro-MeOTAD空穴传输层;5)金电极或银电极层;MAPbI3吸光层、Spiro-MeOTAD空穴传输层均采用旋涂的方法得到;金电极或银电极层采用蒸镀的方法得到;TiO2/SnO2-GO电子传输层厚度为40~80nm,MAPbI3吸光层厚度为300~400nm,Spiro-MeOTAD空穴传输层厚度为200~300nm,金电极或银电极层厚度为80~120nm。
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公开(公告)号:CN107394155B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201710588027.0
申请日:2017-07-10
申请人: 河南大学
摘要: 对于LiCoO2锂离子电池正极材料的掺杂改性中,将稀土元素Er,Tm,Yb,Lu中的一种或几种与常规元素Al,B,Cu,Cr,Ga,La,Mo,Mg,Nb,P,Rh,Ru,Sr,Sb,Si,Sn,Ti,W,V,Y,Zn,Zr中的一种或几种元素实现共掺杂,掺杂含量x和y分别满足0.001≤x≤0.2,0≤y≤0.2,并进一步进行石墨炔包覆,通过共掺杂的协同作用以及包覆石墨炔提高锂离子正极材料LiCoO2在高截止电位下的结构稳定性、导电性、热安全性,获得稳定循环的高容量LiCoO2正极材料。
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公开(公告)号:CN108232017A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711326131.9
申请日:2017-12-13
申请人: 河南大学
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。
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公开(公告)号:CN104157456A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410351682.0
申请日:2014-07-23
申请人: 河南大学
CPC分类号: Y02E10/542
摘要: 本发明涉及一种用于柔性染料敏化太阳能电池(DSSC)的高催化活性硫化物杂化对电极(CE)及其制备方法,本发明用电化学聚合系统两步法制备的NiS/Pt/Ti杂化对电极具有比溅射和热分解制备的Pt电极具有更高的电化学催化性能和更小的电化学阻抗(EIS),作为对电极应用于柔性DSSCs获得比基于Pt电极组装的太阳能电池更好的光电转换效率。
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