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公开(公告)号:CN105239122B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201510719514.7
申请日:2015-10-29
申请人: 中物院成都科学技术发展中心
IPC分类号: C25D5/36
摘要: 本发明公开了一种碳钢螺栓电镀前处理工艺,包括以下步骤:(1)电解除油:将碳钢螺栓放入电解液中,电解除油,(2)螺栓酸洗:酸洗去除螺栓基体表面的氧化物;(3)超声清洗:在低分子醇中超声清洗,晾干/烘干;(4)离子液体阳极活化:活化液是路易斯酸性的溶液,使用三氯化铝和有机盐配制而成,优选使用三氯化铝和二取代氯化咪唑,按照摩尔比1~2:1进行配制;活化参数如下:碳钢螺栓工件为阳极,铝板作为阴极,活化液温度15‑80℃,活化电流密度2‑10mA/cm2,活化时间2‑8min。本发明方法工艺简单、操作方便、能耗小,对环境无污染,可以去除碳钢螺栓表面钝化膜以获得清洁无氧化层的表面,有利于获得结合力优异的耐腐蚀性镀层,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105175768B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201510731838.2
申请日:2015-10-30
申请人: 中物院成都科学技术发展中心
摘要: 本发明公开用氟树脂改性的聚合物膜,所述表面改性的聚合物膜包括聚合物基底层和附着在其上的过渡层,以及附着在过渡层上的氟树脂层;所述聚合物基底层的材质是具有低表面能的聚合物;所述过渡层是具有极性官能团的聚合物材料。同时,本发明还提供了制备该聚合物膜的方法,采用等离子体活化处理聚合物膜,涂覆具有极性官能团的聚合物溶液,烘干后涂覆氟树脂,再烘干固化,获得表面改性后的聚合物薄膜产品。本发明的改性膜产品采用空气等离子体预处理活化,聚合物薄膜和极性涂层的共同处理,可工业化大面积处理,同时,由于极性过渡层与氟树脂间形成氢键作用,粘接力优异。此外,改性后聚合物薄膜的阻隔性能(尤其水蒸汽阻隔性能)得到提高。
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公开(公告)号:CN105200476B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201510719495.8
申请日:2015-10-29
申请人: 中物院成都科学技术发展中心
摘要: 本发明公开了一种不锈钢螺栓电镀预处理方法,该方法包括以下步骤:(1)采用一步电解除油法对螺栓基体进行脱脂除油;(2)酸洗,采用常规酸洗方法去除螺栓基体表面和氧化物;(3)超声清洗,在低分子醇中进行超声清洗;(4)阳极活化:阳极活化是在路易斯碱性的离子液体中进行的;所述离子液体是AlCl3与有机盐配制而成的,三氯化铝和有机盐的摩尔比0~0.8:1;阳极活化的参数如下:以不锈钢螺栓工件为阳极,铝板为阴极,活化液温度15‑80℃,活化电流密度2‑10mA/cm2,活化时间2‑8min。本发明方法工艺简单、操作方便、能耗小,对环境无污染,能够有效的清除不锈钢螺栓表面钝化膜并获得清洁无氧化层的表面,有利于获得结合力优异的功能性镀层,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105226123B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201410619125.2
申请日:2014-06-05
申请人: 中物院成都科学技术发展中心
IPC分类号: H01L31/049 , H01L31/0392 , H01L31/18
CPC分类号: Y02E10/50 , Y02P70/521
摘要: 本发明涉及太阳电池领域,具体公开了一种具有背保护层的钛箔太阳能电池及其制备方法。本发明的具有背保护层的钛箔太阳能电池,在基底的太阳能接收侧依次形成有扩散阻挡层、第一电极层、吸收层、缓冲层、第二电极层、减反层和表面电极层,在基底的太阳能接收侧的相对侧形成有背保护层,背保护层为单层,扩散阻挡层为三层或三层以上结构。本发明的具有背保护层的钛箔太阳能电池,背保护层能有效避免高温腐蚀性气氛工艺过程中对基底的损害,扩散阻挡层能有效阻挡基底杂质元素进入吸收层,能够显著增加扩散阻挡层与基底、第一电极层的结合力。
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公开(公告)号:CN105226118B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410246824.7
申请日:2014-06-05
申请人: 中物院成都科学技术发展中心
IPC分类号: H01L31/0352 , H01L31/0264 , H01L31/0224 , H01L31/18
CPC分类号: Y02P70/521
摘要: 本发明涉及太阳电池领域,具体公开了一种柔性太阳能电池及其制备方法,同时公开了一种柔性太阳电池扩散阻挡层。本发明的柔性太阳电池,包括柔性基底和在柔性基底上依次形成的扩散阻挡层、第一电极层、吸收层、缓冲层、第二电极层、减反层和表面电极层,扩散阻挡层为三层或三层以上结构,扩散阻挡层的每一层任选由以下组制成:铝、钼、钛、镍、铜、锆、铌、铬、钌、铑、钯、钽、钨、铱、锇、铂、金或银,或它们的合金;或硅的氮化物、氧化物或碳化物;或氮化钛、氮化钽、氮化钨或氮化锆。本发明的柔性太阳电池,扩散阻挡层能有效阻挡基底杂质元素进入吸收层,显著增加扩散阻挡层与基底、第一电极层的结合力。
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公开(公告)号:CN105633204B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201410620633.2
申请日:2014-11-06
申请人: 中物院成都科学技术发展中心
CPC分类号: Y02P70/521
摘要: 本发明涉及太阳能电池技术领域,具体公开了改善铜铟镓硒薄膜表面性质的电化学处理方法:将铜铟镓硒薄膜硒化后放置在电化学工作站,仅Mo层连接工作电极,在无水乙醇中浸泡除去颗粒杂质;配制处理溶液,处理溶液为亚硫酸盐、金属硫化物和去离子水的混合溶液,pH值为8~14;施加电信号,1~600s后取出所述铜铟镓硒薄膜,用去离子水冲洗,高纯氮气吹干,电信号为循环伏安电信号、恒压电信号、恒流电信号、脉冲电压电信号或脉冲电流电信号的任一种。本发明的方法能有效溶解薄膜表面突起,改善薄膜表面的粗糙度,去除表面二次相,优化了薄膜表面质量,且环境友好,利于工业推广。
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公开(公告)号:CN103779438B
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201210405257.6
申请日:2012-10-22
申请人: 中物院成都科学技术发展中心
CPC分类号: Y02P70/521
摘要: 本发明属于太阳能电池技术领域,具体涉及一种电化学沉积制备铜铟镓硒预制层的方法。本发明的电化学沉积制备铜铟镓硒预制层的方法,包括在电沉积溶液中,采用电流脉冲或者电压脉冲在阴极衬底上电沉积得到铜铟镓硒预制层,所述电流脉冲或者电压脉冲包括电流及电压在沉积表面都是负值的正向脉冲时期和电流及电压在沉积表面都是正值的反向脉冲时期。本发明在电沉积过程中使用了反向脉冲的方法,在形成铜铟镓硒预制层的同时,把部分硒元素退镀回到电镀液中,避免了硒球的产生,从而形成成分均匀、物相稳定的铜铟镓硒预制层。
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公开(公告)号:CN105977462A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610379989.0
申请日:2016-06-01
申请人: 中物院成都科学技术发展中心
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/364 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种具有空心结构的富锂锰基正极材料的制备方法,本发明方法通过控制反应物浓度和反应条件,直接得到球形的碳酸盐前驱体,而不需要再添加络合剂,从而使过渡金属元素均匀分布到球形碳酸物前驱体中,最后直接与锂源混合煅烧得到空心结构的富锂正极材料,该富锂正极材料中过渡元素分布均匀,电化学性能优异;本发明方法工艺简单可靠,适合富锂正极材料的大规模、商业化生产。
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公开(公告)号:CN103779439B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201210405315.5
申请日:2012-10-22
申请人: 中物院成都科学技术发展中心
IPC分类号: H01L31/18 , H01L31/032
CPC分类号: Y02P70/521
摘要: 本发明公开了一种太阳能电池薄膜预制层及其制备方法。本发明的一种太阳能电池薄膜预制层包括0.03~1.5μm厚的铜层和0.15~3.5μm厚的铜铟镓硒层,所述铜铟镓硒层化学式为CuInaGabSec,其中,a为0.01~5,b为0.01~5,c为0.01~10;并且,铜在铜铟镓硒层中原子比例在15%以下。所述铜铟镓硒薄膜预制层通过以下方法制得:在金属背电极材料上先制备单质铜层,在铜层之上再制备包含铜、铟、镓、硒四种元素的预制层。通过加热退火工艺,使铜铟镓硒层和铜层反应形成符合化学计量比的单一晶相铜铟镓硒薄膜。所得到的铜铟镓硒薄膜质量好,光电转换效率高。
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公开(公告)号:CN104986724B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201510307201.0
申请日:2015-06-05
申请人: 中物院成都科学技术发展中心 , 云南大学
IPC分类号: B81C1/00
摘要: 本发明公开了一种柔性薄膜表面微纳米结构。该柔性薄膜表面微纳米结构是由以下方法制得:将粒径偏差小于3%的微球分散在酸溶液表面作为微球模板,然后浇上聚合物溶液形成柔性薄膜,所述聚合物溶液由有机高分子聚合物与非极性有机溶剂组成;柔性薄膜固化后去除表面上粘附的微球,得到柔性薄膜表面微纳米结构。本发明所述柔性薄膜表面微纳米结构的制备工艺简单,勿需将微球沉积在其他基底表面,省去了复杂的机械加工设备;可制备出高质量、大面积的微纳米结构,微纳米结构均匀、致密、完整。本发明还公开了所述柔性薄膜表面微纳米结构的应用,可用于制备表面增强拉曼基底,得到的表面增强拉曼基底灵敏度高、信号一致性良好、应用方便。
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