一种立体采光式全固态太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN104362197B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410571211.0

    申请日:2014-10-23

    CPC分类号: Y02P70/521

    摘要: 本发明公开了一种立体采光式全固态太阳能电池及其制备方法,所述的太阳能电池包括透明玻璃壳体和封装在壳体内的电池芯,所述的电池芯由内至外依次由钛丝、二氧化钛纳米管阵列薄膜、硫氰酸亚铜薄膜及碳纤维构成。本发明电池是先采用阳极氧化法在钛丝表面制备二氧化钛纳米管阵列薄膜,并作退火处理;再采用计时电位法在二氧化钛纳米管阵列薄膜表面电沉积硫氰酸亚铜薄膜;然后将碳纤维缠绕在硫氰酸亚铜薄膜表面,得到结构为Ti/TiO2/CuSCN/碳纤维的全固态电池芯;最后将所得电池芯置入透明玻璃管中进行封装制备得到。本发明提高了太阳能电池对太阳光的利用率和长期工作的稳定性,且具有结构简单、紧凑,制作方便、成本低廉等优点。

    一种制备负载三维花状石墨烯/二硫化钼复合材料的纤维状对电极的方法

    公开(公告)号:CN104319102A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410571199.3

    申请日:2014-10-23

    IPC分类号: H01G9/042 H01G9/048 H01G9/20

    CPC分类号: Y02E10/542 Y02P70/521

    摘要: 本发明公开了一种制备负载三维花状石墨烯/二硫化钼复合材料的纤维状对电极的方法,为一步水热还原法,即:将钼酸或氧化钼与硫氰酸铵及氧化石墨烯水溶液加入水热反应器中,并使碳纤维同时垂直浸没在反应液中,然后在160~200℃下进行水热还原反应12~36小时,反应结束,取出碳纤维,用去离子水和无水乙醇洗涤后干燥。本发明方法具有工艺简单、反应条件温和、产率高、重现性好及易于规模化等优点;尤其是,应用本发明所制备的纤维状对电极组装形成的染料敏化太阳能电池的光电转换率明显高于由负载MoS2或铂的纤维状对电极组装形成的染料敏化太阳能电池,对促进染料敏化太阳能电池的商业应用具有重要价值。

    一种制备氧化亚铜薄膜的方法

    公开(公告)号:CN104233433A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410522930.3

    申请日:2014-10-03

    IPC分类号: C25D11/34

    摘要: 本发明公开了一种制备氧化亚铜薄膜的方法,其包括如下步骤:先以清洁处理后的铜片为阳极、铂片为阴极、0.1~0.5mol/L的氢氧化钠水溶液为电解质,在直流电压为8~10V、直流电流为0.5~1.0A电解条件下进行电解反应1~3分钟;再以0.01~0.05mol/L的氢氧化钠水溶液为电解质,在直流电压为2~5V、直流电流为0.01~0.05A电解条件下进行电解反应40~120分钟;最后进行退火处理。本发明方法具有操作简单、易于控制、适合大面积生产等优点,且可实现氧化亚铜薄膜结构和厚度的可控生长,所制备的氧化亚铜薄膜具有晶粒尺寸为100~150nm的纳米晶结构,有利于提高太阳电池的光电转换效率。

    一种用于充电和储能的太阳能与风能一体化装置

    公开(公告)号:CN111697680A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010595374.8

    申请日:2020-06-27

    IPC分类号: H02J7/35 H02J7/00 H02S10/12

    摘要: 本发明涉及一种用于充电和储能的太阳能与风能一体化装置,包括:壳体;风能充电组件,包括相互连接的风力叶片和微型风力发电机,所述的风力叶片位于壳体一端,所述的微型风力发电机位于壳体内部;太阳能充电组件,包括柔性太阳能收集板,所述的柔性太阳能收集板可伸缩的与壳体连接;储能及充放电组件,包括锂电池、Micro-USB接口、USB接口、稳压电路板和充放电电路板,所述的稳压电路板的输入端与微型风力发电机和柔性太阳能收集板分别连接,输出端与锂电池连接,所述的充放电电路板与锂电池Micro-USB接口和USB接口分别连接。与现有技术相比,本发明具有方便携带、占用体积小的优点,可以充分利用太阳能和风能为电子设备充电。

    一种用于充电和储能的太阳能与风能一体化装置

    公开(公告)号:CN111431264A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010327876.2

    申请日:2020-04-23

    摘要: 本发明涉及一种用于充电和储能的太阳能与风能一体化装置,包括壳体(2)以及固定在壳体(2)上的风能充电组件、太阳能充电组件和储能组件,所述的壳体(2)为柱体结构,所述的太阳能充电组件包括柔性太阳能收集板(4)、平面涡卷弹簧和卡条(3),所述的平面涡卷弹簧一端固定于壳体(2)内部,另一端与柔性太阳能收集板(4)的一端连接,所述的卡条(3)与柔性太阳能收集板(4)的另一端连接,所述的平面涡卷弹簧的轴向与壳体(2)的轴向相同。与现有技术相比,本发明具有效率高、便携性好等优点。

    一种刚度和强度可调节的磁流变弹性体减震器

    公开(公告)号:CN112943838A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110131872.1

    申请日:2021-01-30

    IPC分类号: F16F9/53

    摘要: 本发明涉及一种刚度和强度可调节的磁流变弹性体减震器,包括上下对称设置且相互连接的磁流变弹性体,两个磁流变弹性体内部均缠绕设置有线圈,两个线圈均与外部可调直流电源连接,通过调整外部可调直流电源输出电流大小,使得两个线圈得电后产生的磁场发生变化,在磁场作用下磁流变弹性体内部铁磁颗粒被磁化,根据磁化程度不同,磁流变弹性体刚度强度也随之改变,从而调节减震器的刚度和强度。与现有技术相比,本发明能够在不改变减震器形状的前提下,方便地对减震器刚度和强度进行调节,从而适应更多应用场合、产生更好的减震效果。

    一种消除气门间隙的新型气门挺柱机构

    公开(公告)号:CN104153837B

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201410328413.2

    申请日:2014-07-10

    IPC分类号: F01L1/245

    摘要: 本发明涉及一种消除气门间隙的新型气门挺柱机构,该气门挺柱机构包括挺柱壳体、活塞、活塞弹簧、活塞杆、气门弹簧及气门体,气门体设置在挺柱壳体正下方,活塞设置在活塞杆底端,并位于挺柱壳体的内腔中,活塞弹簧的一端固定在活塞下表面上,另一端固定在挺柱壳体内腔底表面上,挺柱壳体的内部靠近底部设有电磁线圈,该电磁线圈由电子控制单元根据发动机工作状态控制其通断电,挺柱壳体的内腔中还装有磁流变液。与现有技术相比,本发明结构简单,消除了油道结构,实现了机构的柔刚性切换,通过机构的刚性实现了配气定时控制,通过机构的柔性消除了气门间隙,减小了对气门顶部的冲击,保证了正常的配气相位。

    一种立体采光式全固态太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN104362197A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410571211.0

    申请日:2014-10-23

    摘要: 本发明公开了一种立体采光式全固态太阳能电池及其制备方法,所述的太阳能电池包括透明玻璃壳体和封装在壳体内的电池芯,所述的电池芯由内至外依次由钛丝、二氧化钛纳米管阵列薄膜、硫氰酸亚铜薄膜及碳纤维构成。本发明电池是先采用阳极氧化法在钛丝表面制备二氧化钛纳米管阵列薄膜,并作退火处理;再采用计时电位法在二氧化钛纳米管阵列薄膜表面电沉积硫氰酸亚铜薄膜;然后将碳纤维缠绕在硫氰酸亚铜薄膜表面,得到结构为Ti/TiO2/CuSCN/碳纤维的全固态电池芯;最后将所得电池芯置入透明玻璃管中进行封装制备得到。本发明提高了太阳能电池对太阳光的利用率和长期工作的稳定性,且具有结构简单、紧凑,制作方便、成本低廉等优点。

    一种永磁电机转子隔磁槽设置方法及永磁电机转子

    公开(公告)号:CN118971426A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410944368.7

    申请日:2024-07-15

    摘要: 本发明属于永磁直流电机领域,公开了一种永磁电机转子隔磁槽设置方法,首先设置由多个靠近的隔磁槽形成的第一隔磁槽组;设置由多个靠近的隔磁槽形成的第二隔磁槽组;然后通过第一隔磁槽组的隔磁槽、第二隔磁槽组的隔磁槽的不同的倾斜设置,使得第一隔磁槽组、第二隔磁槽组的极弧角度对应的扇形域的间隔角度小于预定间隔角度;且使得第一隔磁槽组、第二隔磁槽组的边缘间的最小距离大于预定边缘距离,最后将第一隔磁槽组、第二隔磁槽组作为隔磁槽单元,设置多个隔磁槽单元,且使得隔磁槽单元沿电机转轴旋转对称。本发明还公开了一种永磁电机转子。

    一种制备氧化亚铜薄膜的方法

    公开(公告)号:CN104233433B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410522930.3

    申请日:2014-10-03

    IPC分类号: C25D11/34

    摘要: 本发明公开了一种制备氧化亚铜薄膜的方法,其包括如下步骤:先以清洁处理后的铜片为阳极、铂片为阴极、0.1~0.5mol/L的氢氧化钠水溶液为电解质,在直流电压为8~10V、直流电流为0.5~1.0A电解条件下进行电解反应1~3分钟;再以0.01~0.05mol/L的氢氧化钠水溶液为电解质,在直流电压为2~5V、直流电流为0.01~0.05A电解条件下进行电解反应40~120分钟;最后进行退火处理。本发明方法具有操作简单、易于控制、适合大面积生产等优点,且可实现氧化亚铜薄膜结构和厚度的可控生长,所制备的氧化亚铜薄膜具有晶粒尺寸为100~150nm的纳米晶结构,有利于提高太阳电池的光电转换效率。