一种铜催化刻蚀制绒硅片表面圆滑处理的方法

    公开(公告)号:CN109087853B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201810717904.4

    申请日:2018-07-03

    摘要: 本发明涉及一种铜催化刻蚀制绒硅片表面圆滑处理的方法,属于太阳能电池行业中晶体硅表面制绒技术领域。本发明将金刚石线切割的硅片进行清洗和氧化层去除处理;在室温~95℃条件下,将氧化层去除处理后的硅片置于HF‑金属铜盐‑H2O2刻蚀液中刻蚀1~600min,再置于硝酸溶液中浸泡1~100min,然后置于HF溶液中浸泡1~100min,采用去离子水清洗即得倒金字塔结构织化硅片;将倒金字塔结构织化硅片进行圆滑处理即得圆滑的倒金字塔结构织化硅片;其中圆滑处理的方法为采用圆滑处理体系法和/或超声处理方法。本发明方法可实现低成本MCCE法制得倒金字塔圆滑化制绒结构。

    一种降低生物质燃料中微细颗粒物排放因子的方法

    公开(公告)号:CN108102758B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201711169361.9

    申请日:2017-11-17

    IPC分类号: C10L5/44

    摘要: 本发明公开了一种降低生物质燃料中微细颗粒物排放因子的方法,属于能源与环境系统工程技术领域。本发明根据生物质燃烧的差示扫描量热数据,通过Ozawa‑Flynn‑Wall动力学分析方法计算出空气中燃烧过程的阿伦尼乌斯公式中的活化能,绘制出活化能数值与反应进程的变化曲线,再绘制活化能的一阶导数曲线划分燃烧阶段,包括PM2.5大量释放阶段和少量释放阶段,差示扫描曲线的变化峰值大于总幅度的20%或一阶导数出现明显突变峰为一个新的燃烧阶段;根据划分的生物质燃料的燃烧阶段,将生物质燃料置于氧化气氛中加热,在PM2.5大量释放阶段结束且少量释放阶段前开始降温,终止生物质燃料的燃烧过程,冷却得到低PM2.5排放因子的生物质燃料。

    一种低温等离子硫化制备硫化锑薄膜的方法

    公开(公告)号:CN111348682A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010256804.3

    申请日:2020-04-02

    IPC分类号: C01G30/00 H01L31/032

    摘要: 本发明涉及一种低温等离子硫化制备硫化锑薄膜的方法,属于光电功能材料技术领域。本发明先制备金属锑、氧化锑或氢氧化锑的薄膜,再采用低温等离子发生器对固体硫源进行低温等离子化形成等离子态硫,等离子态硫对薄膜进行低温等离子硫化处理得到硫化锑薄膜。本发明在惰性气体环境下,将惰性气体经过电场作用等离子化后获得高活性的惰性气体离子和电子,高活性惰性气体离子、电子与固体硫源相互碰撞,生成等离子态硫;各种粒子之间的相互碰撞带来的环境温度升高增加了固体硫源的热运动,又进一步促进了等离子态硫的生成。等离子态硫由于具有较高活性,可快速实现薄膜的硫化得到硫化锑薄膜。本发明硫化锑薄膜成分均匀、结构平整、致密、晶粒尺寸大。

    一种研究稀土回收的方法
    76.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111197124A

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN202010016257.1

    申请日:2020-01-08

    摘要: 本发明涉及一种研究稀土回收的方法,属于稀土冶金技术领域。将CaO粉末,SiO2或Al2O3粉末,Gd2O3或Sc2O3或Sm2O3粉末,混合均匀配置成若干份;将得到的若干份粉末分别放到80%Pt-20%Rh折叠信封状的箔片中,然后将80%Pt-20%Rh折叠信封状的箔片分别放到刚玉舟中,在真空度为1×10-3Pa下,再通0.016L/min氩气,分别在1773K或1873K下保温24h得到样品;将得到的样品放入冰水中进行淬火,然后把淬火样品嵌入到树脂中,进行磨平,抛光处理,进行EPMA分析测试;经过EPMA分析测试后,确定元素组成、相成分和相的微观结构,然后通过计算,利用热力学计算软件绘制出等温截面相图。本发明绘制出等温截面相图,从等温截面相图中可以清楚地解释该渣系中稀土元素的行为。

    一种基于离子液体凝胶正极的钠空气电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN107394316B

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201710474446.1

    申请日:2017-06-21

    IPC分类号: H01M12/08 H01M4/86 H01M4/88

    摘要: 本发明涉及一种基于离子液体凝胶正极的钠空气电池及其制备方法,属于电化学技术领域。该电池从负极到正极依次包括负极金属钠、有机电解液、固体电解质、离子液体凝胶正极。电池正极的离子液体凝胶能同时传导电子和离子,且凝胶不易挥发、不易泄漏,电化学稳定窗口宽,且能很好的粘于固体电解质上,有效地解决了液体电解液容易泄漏和水系电解液易挥发的问题。本发明电池在空气条件下充放电性能较纯O2或纯CO2条件下的充放电效果更好,更利于钠空气电池的实际应用。