层状硫族光电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107935060A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711192895.3

    申请日:2017-11-24

    摘要: 本发明涉及层状硫族光电材料及其制备方法,A为Na、K、Rb或Cs中的一种或多种;M为Mn、Fe、Co或Ni中的一种或多种;Q为S、Se或S与Se的混合。该材料具有ThCr2Si2型层状结构,原子A穿插在相邻的MCuQ2层之间的空隙中,MCuQ2层由四配位的M、Cu离子之间通过共边连接方式构成,且Cu和M原子随机分布在四面体的中心。本发明采用水热法和高温固相法合成了这类具有可见光响应的光电材料。与现有技术相比,本发明A2MCu3Q4型层状硫族光电材料在太阳光照下表现出明显的光生电流和快速的光电响应,在信息传输、光电转换以及传感器等领域有广阔的应用前景。

    一种PCZT95/5铁电陶瓷材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107098698A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710201007.3

    申请日:2017-03-30

    摘要: 本发明涉及一种PCZT95/5铁电陶瓷材料及其制备方法与应用。本发明的铁电陶瓷材料的成分为Pb1‑xCdx(Zr0.965Ti0.035)O3(x=0‑0.03)+1wt.%Nb2O5(PCZT95/5)。本发明通过添加氧化镉(CdO),调整合适的Zr/Ti比,在降低烧结温度(从1350℃降低到1100℃)的情况下,制备出具有高抗电强度、高剩余极化强度和低损耗的致密PCZT95/5铁电陶瓷材料,该铁电陶瓷材料适用于多层PZT95/5厚膜器件,解决了目前将单片PZT95/5粘接后机械强度和抗电击穿强度不高的难题,同时对于器件的可靠性和小型化都有很大的帮助,在爆炸铁电体电源的工业和国防领域等方面具有良好的应用前景。

    层状硫族光电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107935060B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201711192895.3

    申请日:2017-11-24

    摘要: 本发明涉及层状硫族光电材料及其制备方法,A为Na、K、Rb或Cs中的一种或多种;M为Mn、Fe、Co或Ni中的一种或多种;Q为S、Se或S与Se的混合。该材料具有ThCr2Si2型层状结构,原子A穿插在相邻的MCuQ2层之间的空隙中,MCuQ2层由四配位的M、Cu离子之间通过共边连接方式构成,且Cu和M原子随机分布在四面体的中心。本发明采用水热法和高温固相法合成了这类具有可见光响应的光电材料。与现有技术相比,本发明A2MCu3Q4型层状硫族光电材料在太阳光照下表现出明显的光生电流和快速的光电响应,在信息传输、光电转换以及传感器等领域有广阔的应用前景。

    染料敏化太阳能电池及其工作电极和工作电极材料

    公开(公告)号:CN109103022B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201810857287.8

    申请日:2018-07-31

    IPC分类号: H01G9/20

    摘要: 本发明涉及一种染料敏化太阳能电池及其工作电极和工作电极材料,工作电极材料以P型半导体层状硫族化合物K2FeCu3Q4为原料,以乙醇为溶剂,以聚乙二醇4000为粘合剂,配置浆料,成膜,烘干后进行真空退火还原处理,得到所述的染料敏化太阳能电池工作电极材料,所述的Q为S或Se;将染料敏化太阳能电池工作电极材料在透明导电衬底上成膜,得到所述的工作电极;以上述工作电极为光阴极,以具有N型半导体氧化物的工作电极作为光阳极,并将光阴极和光阳极分别吸附光敏染料,构筑形成染料敏化太阳能电池。与现有技术相比,本发明具有良好的开路电压和较大的短路电流,且光伏效率接近于Pt光阴极。

    染料敏化太阳能电池及其工作电极和工作电极材料

    公开(公告)号:CN109103022A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810857287.8

    申请日:2018-07-31

    IPC分类号: H01G9/20

    摘要: 本发明涉及一种染料敏化太阳能电池及其工作电极和工作电极材料,工作电极材料以P型半导体层状硫族化合物K2FeCu3Q4为原料,以乙醇为溶剂,以聚乙二醇4000为粘合剂,配置浆料,成膜,烘干后进行真空退火还原处理,得到所述的染料敏化太阳能电池工作电极材料,所述的Q为S或Se;将染料敏化太阳能电池工作电极材料在透明导电衬底上成膜,得到所述的工作电极;以上述工作电极为光阴极,以具有N型半导体氧化物的工作电极作为光阳极,并将光阴极和光阳极分别吸附光敏染料,构筑形成染料敏化太阳能电池。与现有技术相比,本发明具有良好的开路电压和较大的短路电流,且光伏效率接近于Pt光阴极。