钙钛矿电池用有机-无机复合空穴传输薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110176542A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910499866.4

    申请日:2019-06-11

    IPC分类号: H01L51/42 H01L51/48

    摘要: 一种钙钛矿电池用有机-无机复合空穴传输薄膜及其制备方法,属于复合空穴传输薄膜及其制备方法。复合空穴传输薄膜是由金属氧化物无机空穴传输薄膜与有机空穴传输薄膜分两层组成:第一层为金属氧化物无机空穴传输薄膜,第二层为有机空穴传输薄膜;制备金属氧化物前驱体,通过分散液沉降,筛选粒径较小的颗粒;经烧结工艺得到金属氧化物纳米粒子;将金属氧化物纳米粒子分散于异丙醇溶剂中,以喷涂工艺制备金属氧化物薄膜支撑层;使用有机空穴传输材料作为填孔物质,得到有机-无机复合空穴传输薄膜。优点:廉价易得制备复合空穴传输薄膜,基于喷涂工艺有利于薄膜的大面积制备。该方法制备的复合空穴传输薄膜有利于提高钙钛矿电池器件的稳定性。

    一种基于全无机电荷传输薄膜的钙钛矿电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN110098336A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910499876.8

    申请日:2019-06-11

    IPC分类号: H01L51/42 H01L51/48

    摘要: 一种基于全无机电荷传输薄膜的钙钛矿电池及其制备方法,属于钙钛矿电池及其制备方法。电池结构从基底开始依次为FTO导电玻璃、无机空穴传输薄膜、钙钛矿活性薄膜、无机电子传输薄膜、金属电极。采用低温喷雾燃烧法在导电基底上沉积无机空穴传输薄膜;对于无机电子传输薄膜,首先采用溶胶凝胶法制备出目标纳米粒子,然后将其充分分散在溶剂中,通过离心、过滤得到分散度较好的目标纳米粒子分散液。采用旋涂制膜技术,将目标纳米粒子沉积在钙钛矿薄膜表面,形成电子传输层。优点:钙钛矿电池结构使用全无机电荷传输薄膜,避免了昂贵的有机电荷传输材料的使用,降低了钙钛矿电池成本。无机物相对于有机物质更稳定,提高了钙钛矿电池器件的工作稳定性。

    钙钛矿电池用有机-无机复合空穴传输薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110176542B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201910499866.4

    申请日:2019-06-11

    IPC分类号: H01L51/42 H01L51/48

    摘要: 一种钙钛矿电池用有机‑无机复合空穴传输薄膜及其制备方法,属于复合空穴传输薄膜及其制备方法。复合空穴传输薄膜是由金属氧化物无机空穴传输薄膜与有机空穴传输薄膜分两层组成:第一层为金属氧化物无机空穴传输薄膜,第二层为有机空穴传输薄膜;制备金属氧化物前驱体,通过分散液沉降,筛选粒径较小的颗粒;经烧结工艺得到金属氧化物纳米粒子;将金属氧化物纳米粒子分散于异丙醇溶剂中,以喷涂工艺制备金属氧化物薄膜支撑层;使用有机空穴传输材料作为填孔物质,得到有机‑无机复合空穴传输薄膜。优点:廉价易得制备复合空穴传输薄膜,基于喷涂工艺有利于薄膜的大面积制备。该方法制备的复合空穴传输薄膜有利于提高钙钛矿电池器件的稳定性。

    多肽材料钝化层、钙钛矿太阳能电池及制备方法

    公开(公告)号:CN116828874A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310653888.8

    申请日:2023-06-05

    发明人: 丰平 宋健

    摘要: 本发明公开了多肽材料钝化层、钙钛矿太阳能电池及制备方法,一种多肽材料钝化层,包括多肽材料,所述多肽材料包括Fmoc保护基团和两种或多种不同种类氨基酸,所述多肽材料通式为Fmoc‑ABCD……‑端基,所述端基包括‑NH2或‑COOH,所述Fmoc‑ABCD……‑结构式中的ABCD……包括甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、甲硫氨酸、脯氨酸、色氨酸、丝氨酸、酪氨酸、半胱氨酸、苯丙氨酸、天冬酰胺、谷氨酰胺、苏氨酸、天门冬氨酸、谷氨酸、赖氨酸、精氨酸和组氨酸钟其中的任意一种。本发明实现在钙钛矿太阳能电池的钙钛矿层和空穴传输层之间引入多肽钝化层,界面钝化层的引入不仅降低了空穴传输层/钙钛矿之间的接触电阻,促进了载流子的有效传输。

    一种钙钛矿量子点-高分子复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114702949A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210354793.1

    申请日:2022-04-06

    摘要: 本发明涉及一种钙钛矿量子点‑高分子复合薄膜及其制备方法,可用于光伏电池,该复合薄膜的钙钛矿量子点为内核,量子点保护层和隔水配体包覆在所述钙钛矿量子点外周。制备方法包括:将配制好的A位前驱体溶液、B位及X位前驱体溶液混合得到钙钛矿量子点;再加入量子点保护层前驱体溶液、隔水配体溶液与高分子溶液;得到钙钛矿量子点‑高分子混合溶液;再将混合溶液制成薄膜,可用做光伏电池转光膜。本发明采用低温溶液法制备钙钛矿量子点,再加入量子点保护层、隔水配体以及高分子,使得保护壳层原位生长于量子点表面,同时高分子能起到进一步限制量子点聚集与生长。该工艺制备的复合薄膜具有耐候性强、量子点利用率高等优势。

    一种矿井智能化排水系统

    公开(公告)号:CN113107592B

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202110536743.0

    申请日:2021-05-18

    IPC分类号: E21F16/00 E21F17/00 E21F17/18

    摘要: 本发明涉及一种矿井智能化排水系统,包括蓄水箱,所述蓄水箱的内部固定有中心杆,所述蓄水箱的内壁与中心杆之间形成蓄水腔,所述中心杆的中心处焊接与固定杆,所述蓄水箱两侧面的中心处开设有第二插槽,所述固定杆的两端位于第二插槽内,所述固定杆上套接有转动管,所述转动管上固定有若干组伸缩杆,所述伸缩杆的一端固定在挡板的下表面,所述挡板位于中心杆的外侧。本发明的有益效果:沉淀物能够分布的比较集中,且分布在蓄水腔的底部以及蓄水腔两侧的下方,从而能够做到在对沉淀物进行清理时,更加的简单便捷,避免对排水的操作造成影响,随着挡板的转动,将沉淀物全部推送至储渣箱内,降低了工作强度,提高了排水效率。

    一种矿井智能化排水系统

    公开(公告)号:CN113107592A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110536743.0

    申请日:2021-05-18

    IPC分类号: E21F16/00 E21F17/00 E21F17/18

    摘要: 本发明涉及一种矿井智能化排水系统,包括蓄水箱,所述蓄水箱的内部固定有中心杆,所述蓄水箱的内壁与中心杆之间形成蓄水腔,所述中心杆的中心处焊接与固定杆,所述蓄水箱两侧面的中心处开设有第二插槽,所述固定杆的两端位于第二插槽内,所述固定杆上套接有转动管,所述转动管上固定有若干组伸缩杆,所述伸缩杆的一端固定在挡板的下表面,所述挡板位于中心杆的外侧。本发明的有益效果:沉淀物能够分布的比较集中,且分布在蓄水腔的底部以及蓄水腔两侧的下方,从而能够做到在对沉淀物进行清理时,更加的简单便捷,避免对排水的操作造成影响,随着挡板的转动,将沉淀物全部推送至储渣箱内,降低了工作强度,提高了排水效率。

    一种钙钛矿太阳能电池用Cs3BixIn2-xI9光活性层的制备方法

    公开(公告)号:CN109273604A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811124837.1

    申请日:2018-09-26

    IPC分类号: H01L51/42 H01L51/48

    摘要: 一种钙钛矿太阳能电池用Cs3BixIn2-xI9光活性层的制备方法,属于纳米材料和太阳能电池技术领域。Cs3BixIn2-xI9光活性层制备方法:Cs3BixIn2-xI9光活性层通过一步溶液旋涂法制备,将CsI、BiI3及InI3粉末分散在DMF/DMSO混合溶液中形成前驱体溶液,旋涂在玻璃基底上,经过加热退火形成钙钛矿薄膜;以Cs3BixIn2-xI9为钙钛矿层太阳能电池的制备:配置空穴传输层溶液(70㎎spiro-MeoTAD,17μl锂盐,28μl4-叔丁基吡啶,1ml氯苯),将配置好的溶液旋涂在Cs3BixIn2-xI9钙钛矿表面,静置12小时后,将样品放在蒸银真空镀膜仪中,蒸镀一层60nm的银电极;蒸镀完成后,用丁内酯将光阳极擦出即可获得钙钛矿太阳能电池。优点:本发明的钙钛矿太阳能电池具有极强的稳定性,成本低廉,制备工艺简单,环境友好,能进行大规模生产。

    一种钙钛矿量子点-高分子复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114702949B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202210354793.1

    申请日:2022-04-06

    摘要: 本发明涉及一种钙钛矿量子点‑高分子复合薄膜及其制备方法,可用于光伏电池,该复合薄膜的钙钛矿量子点为内核,量子点保护层和隔水配体包覆在所述钙钛矿量子点外周。制备方法包括:将配制好的A位前驱体溶液、B位及X位前驱体溶液混合得到钙钛矿量子点;再加入量子点保护层前驱体溶液、隔水配体溶液与高分子溶液;得到钙钛矿量子点‑高分子混合溶液;再将混合溶液制成薄膜,可用做光伏电池转光膜。本发明采用低温溶液法制备钙钛矿量子点,再加入量子点保护层、隔水配体以及高分子,使得保护壳层原位生长于量子点表面,同时高分子能起到进一步限制量子点聚集与生长。该工艺制备的复合薄膜(56)对比文件Sijia Li,等.Realizing CsPbBr3 Light-Emitting Diode Arrays Based on PDMSTemplate Confined Solution Growth ofSingle-Crystalline Perovskite.The journalof physical chemistry letters.2020,第11卷(第19期),第8275-8282页.Maksudul M. Alam,等.Phosphine oxidecontaining poly(pyridinium salt)s as fireretardant materials.Polymers (Basel,Switzerland).2019,第11卷(第7期),第1-25页.

    一种钙钛矿太阳能电池用Cs3BixIn2-xI9光活性层的制备方法

    公开(公告)号:CN109273604B

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201811124837.1

    申请日:2018-09-26

    IPC分类号: H01L51/42 H01L51/48

    摘要: 一种钙钛矿太阳能电池用Cs3BixIn2‑xI9光活性层的制备方法,属于纳米材料和太阳能电池技术领域。Cs3BixIn2‑xI9光活性层制备方法:Cs3BixIn2‑xI9光活性层通过一步溶液旋涂法制备,将CsI、BiI3及InI3粉末分散在DMF/DMSO混合溶液中形成前驱体溶液,旋涂在玻璃基底上,经过加热退火形成钙钛矿薄膜;以Cs3BixIn2‑xI9为钙钛矿层太阳能电池的制备:配置空穴传输层溶液(70㎎spiro‑MeoTAD,17μl锂盐,28μl4‑叔丁基吡啶,1ml氯苯),将配置好的溶液旋涂在Cs3BixIn2‑xI9钙钛矿表面,静置12小时后,将样品放在蒸银真空镀膜仪中,蒸镀一层60nm的银电极;蒸镀完成后,用丁内酯将光阳极擦出即可获得钙钛矿太阳能电池。优点:本发明的钙钛矿太阳能电池具有极强的稳定性,成本低廉,制备工艺简单,环境友好,能进行大规模生产。