一种辛烯钝化的硅量子点纳米颗粒的合成方法

    公开(公告)号:CN112079361A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010867043.5

    申请日:2020-08-26

    摘要: 本发明涉及一种辛烯钝化的硅量子点纳米颗粒的合成方法,包括:步骤1、在恒定电流条件下,在包含HF和甲醇的电解质混合物中对硅晶片进行电化学蚀刻,硅晶片可以重复使用,直到被电化学蚀刻穿透为止;步骤2、电化学蚀刻结束后,立即将硅晶片浸入脱氧纯净1‑辛烯中,在白光下进行白光诱导的氢化硅烷化反应。本发明的有益效果是:本发明的合成方法能在较低成本的条件下大量制造辛烯钝化的硅量子点纳米粒子,同时该辛烯钝化的硅量子点纳米粒子具有较高的荧光量子效率,较高的稳定性,并能在多种有机溶剂中形成透明的悬浮液(如己烷,甲苯,三氯甲烷,乙酸乙酯等);本发明使用6英寸硅晶片每批次可以生产约20mg的硅量子点纳米颗粒(SiQDNPs)固体粉末。

    一种钙钛矿太阳能电池发电成本的计算方法

    公开(公告)号:CN111143753A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911191000.3

    申请日:2019-11-28

    IPC分类号: G06F17/10 G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明涉及一种钙钛矿太阳能电池发电成本的计算方法,包括:计算钙钛矿电池度电成本COE:计算光伏电站寿命期内第i年的总支出折算到期初的价值,将光伏电站投资总成本和总发电量寿命周期内等额均分,得到寿命周期内任一时刻的平均成本;计算电站期初投资I0;计算电站寿命期内第i年的支出Ii;计算电站寿命期内第i年发电量Ei。本发明的有益效果是:本发明提供一种在考虑钙钛矿电池制造成本,光伏建设成本、运营维护费用、财务费用、折旧费用、年有效发电量等参数基础上,利用PMT(Payment function)函数和NPV(Net Present Value)函数计算度电成本,为钙钛矿太阳能电池发电成本计算提供详细、合理、准确的计算方法。

    一种微型太阳能电池户外测试装置

    公开(公告)号:CN111030593A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911243852.2

    申请日:2019-12-06

    IPC分类号: H02S50/10

    摘要: 本发明涉及微型太阳能电池户外测试装置,包括光伏MPPT追踪模块、固定阻值负载模块、电信记录模块和USB存储卡读写模块;外壳上表面设有外壳正面板,外壳侧面设有引线出口;外壳内部设有光伏MPPT追踪模块、固定阻值负载模块、电信记录模块和USB存储卡读写模块;光伏MPPT追踪模块上的太阳能电池板接入口连接微型太阳能电池,光伏MPPT追踪模块上的电流输出接口连接固定阻值负载模块;微型太阳能电池连接电信记录模块,电信记录模块连接USB存储卡读写模块。本发明的有益效果是:本发明提供的微型太阳能电池户外测试装置,结构简单,体积小巧,携带方便,光伏输入电压低、范围宽,并能同时实现对微型太阳能电池的最大功率点追踪和最大功率点处电压电流的记录。

    一种小规模低能耗阶梯储氢系统及方法

    公开(公告)号:CN110425416A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910754444.7

    申请日:2019-08-15

    摘要: 本发明涉及小规模低能耗阶梯储氢系统,包括氢气源、合金储氢系统和高压储氢系统;氢气源设置在氢气管道的输入端,氢气管道连接高压储氢系统,高压储氢系统包括分级氢气压缩机和分级高压储氢罐;氢气管道设有一条支路,支路上设置合金储氢系统,合金储氢系统的输出端连接至高压储氢系统的氢气压缩机。本发明的有益效果是:本发明的小规模低能耗阶梯储氢系统,针对流量波动大的氢气来源,利用阶梯储氢系统降低氢气存储能耗的方法,通过合金储氢、高压储氢等储氢技术,实行阶梯储氢策略,降低氢气压缩能耗,减少系统设计冗余,实现小规模高效、稳定的氢气存储;该方法和策略安全可靠、高效稳定、经济实用。

    大规模低能耗阶梯储氢系统

    公开(公告)号:CN210424468U

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201921324221.9

    申请日:2019-08-15

    IPC分类号: F17C5/02 F17C13/00

    摘要: 本实用新型涉及大规模低能耗阶梯储氢系统,包括氢气源、高压储氢系统、氢气液化系统和液氢储罐;其中高压储氢系统包括分级高压储氢罐和分级氢气压缩机;氢气液化系统包括氢气冷却式Claude循环氢气液化系统和氦气冷却式Brayton循环氢气液化系统;氢气源设置在氢气管道的输入端,氢气管道依次连接氢气液化系统中的低温换热器和液氢储罐;氢气管道设有支路,支路上设置高压储氢系统。本实用新型的有益效果是:本实用新型的大规模低能耗阶梯储氢系统,设置了高压储氢系统和氢气液化系统,通过高压储氢和液氢储氢等储氢技术,实行阶梯储氢策略,降低氢气液化冷却能耗,减少系统设计冗余,实现大规模高效、稳定的氢气存储。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利