-
公开(公告)号:CN115304097B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202211004208.1
申请日:2022-08-22
Applicant: 大连理工大学
IPC: C01G19/02 , C03C17/36 , C30B7/08 , C30B7/14 , C30B29/16 , H10K71/12 , H10K71/15 , H10K30/50 , H10K30/85
Abstract: 本发明属于半导体功能材料的制备技术领域,公开了一种超低温制备二氧化锡晶体的方法,通过螯合的方式改变SnO2合成机理及路线,在超低的温度范围内,得到粒径可调控的SnO2晶体纳米颗粒。本发明方法所制备的SnO2具有高结晶性,且颗粒大小可调,并将其应用于n‑i‑p钙钛矿太阳能电池中。与现有技术相比,本发明具有原材料来源广泛,无毒无害,成本低,稳定性好;无需复杂工艺,操作简单,能耗较低,适用于柔性基底等优点。
-
公开(公告)号:CN110767810B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201911029119.0
申请日:2019-10-28
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种大面积钙钛矿太阳能电池及其制备方法,属于太阳能电池技术领域。本发明设计了不同刻蚀方法下的大面积钙钛矿太阳能电池。与传统串并联方式相比,刻蚀导电玻璃基底和激光刻蚀整块电池的方法只需要一次刻蚀步骤,减少了激光多步刻蚀时的热效应引起的的钙钛矿材料分解和刻蚀边缘处电荷复合严重的问题,从而简化了生产工艺,降低了电池成本,这对大面积电池商业化有一定的指导意义。同时发现,无需以全隔断方式来制备并联型大面积钙钛矿太阳能电池。只刻蚀导电玻璃基底的电池性能略优于不刻蚀导电玻璃基底和激光刻蚀整块电池的性能。
-
公开(公告)号:CN108470835B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201810267605.5
申请日:2018-03-29
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于光伏太阳能电池技术领域,提供一种基于二维过渡金属碳化物或氮化物的钙钛矿太阳能电池及其制备方法。钙钛矿太阳能电池基本结构包括透明电极、电子传输层、钙钛矿光吸收层、空穴传输层、对电极。二维过渡金属碳化物或氮化物MXenes可以透明电极、空穴传输层、对电极的任意一层;或同时替代透明电极、空穴传输层、对电极的任意两层;也或作为掺杂材料掺杂到钙钛矿吸收层、空穴传输层的材料中;或作为导电性材料涂覆于透明电极表面,增加透明电极的导电性;其它材料与常规钙钛矿太阳能电池材料相同。利用二维过渡金属碳化物或氮化物导电性良好的性质,可以增强透明电极的导电性;增加钙钛矿太阳能电池的稳定性及提高电池的效率。
-
公开(公告)号:CN107093668B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201710213306.9
申请日:2017-04-01
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种原位制备基底、致密层、多孔层一体化式钙钛矿太阳能电池及其方法,属于太阳能电池技术领域。在金属基底上通过化学刻蚀的方法形成一层多孔状形貌,利用加热氧化后形成了基底电子传输层一体化电极,然后依次沉积钙钛矿层和空穴传输层,最后蒸镀薄金作为电极。该钙钛矿太阳能电池可获得9.32%的光电转化效率,其中开路电压为0.89V,短路电流密度为18.11mA/cm2,填充因子为0.58。这种结构的钙钛矿太阳能电池利用廉价金属基底作为电极,降低了电池成本的同时简化电池的制备工艺,有利于钙钛矿太阳能电池的商业化发展。
-
公开(公告)号:CN106086921B
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201610415878.0
申请日:2016-06-14
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 针对现有技术中Si作为光解水阳极材料易被腐蚀的问题,本发明提供一种晶面诱导构筑Si/TiO2复合光阳极的制备方法,并将其应用于光解水制氧方面。方法如下:将清洗及去除氧化层的Si基底放入到无水乙醇中,然后放入到四氯化钛溶液中,反复几次制备Si和TiO2的异质界面连接层;通过水热反应在Si基底表面合成TiO2薄膜保护层,并在N2保护的条件下,将Si/TiO2在管式炉中退火处理。将所得到的Si/TiO2复合光阳极用于光解水的光阳极进行电化学测试。本发明操作简单,设备要求较低,更加易于操作。同时对于碱性溶液具有较好的抗腐蚀能力。
-
公开(公告)号:CN105463461A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510884940.6
申请日:2015-12-03
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开一种三维网状超疏水表面的制备方法,把化学刻蚀和表面改性结合在一步完成。超疏水表面的制备过程包括粗糙结构的制备和表面修饰改性。将基底置于刻蚀剂-表面改性物质混合溶液中,利用化学或电化学反应刻蚀基底构筑粗糙结构,利用低表面能物质对表面修饰改性以降低表面自由能。超疏水结构大小通过反应时间、反应温度和浓度控制。经接触角测试水滴在其表面的接触角高达175°,滚动角小于5°。电化学测试结果表明超疏水不锈钢片的抗腐蚀性能提高到约为普通不锈钢的16倍。本发明提供的方法操作简单、成本低、稳定性好、超疏水性能优异、抗腐蚀性能良好、易于工业化和大面积化,可应用于金属防腐蚀保护。
-
公开(公告)号:CN104036959A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410268022.6
申请日:2014-06-16
Applicant: 大连理工大学 , 江苏欧力特能源科技有限公司
Abstract: 一种含碲对电极,为具有碲化物之导电玻璃基片,碲化物为碲化钴、碲化镍的其中之一,或者其混合物。含碲对电极的制造方法,包括:含碲对电极的反应原料配制;低温反应,将反应混合物放入反应釜密封,并置于具有预设温度的烘箱中反应;冷却洗涤;高温烧结,将干燥后之固体物置于管式炉中,在氮气氛围下进行烧结;含碲对电极制造。本发明太阳能电池采用含碲对电极,不仅光电转换效率大幅度提升,而且所述含碲对电极成本低廉,适于产业化发展需要。同时,所述含碲对电极之制造方法采用低温反应和高温烧结工艺,所获得的含碲对电极不仅催化性能优异,而且制造工艺简单,避免了传统工艺制备所需的苛刻条件。
-
公开(公告)号:CN102604415A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210048639.8
申请日:2012-02-28
Applicant: 大连理工大学
IPC: C09B57/00 , C07D495/04 , H01G9/20
CPC classification number: Y02E10/542
Abstract: 一种噻吩吡嗪类染料的制备方法及其在染料敏化太阳能电池中的应用,属于有机功能材料作为光敏剂在染料敏化太阳能电池方面的应用技术领域。该噻吩吡嗪类染料是经过噻吩的溴化、浓硝酸硝化、金属锡还原,然后和二酮化合物进行缩合、溴化,再和硼酸化的供电子基团偶联,最后水解制得。该噻吩吡嗪类染料以具有优良的光电性能和独特结构的噻吩吡嗪为通道,两端连接不同的供电子基团和双吸电子基团,可以有效地拓展此类化合物的吸收范围。另外,噻吩吡嗪结构独特的双通道结构,使得此类化合物相比普通的单通道结构具有独特的电荷传输与分离能力。因此,该类染料可作为增感染料应用于染料敏化太阳能电池或其它有机太阳能电池。
-
公开(公告)号:CN101866759A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010187415.6
申请日:2010-05-31
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: H01G9/2081 , H01G9/2031 , H01G9/2059 , Y02E10/542
Abstract: 本发明公开了一种染料敏化太阳能电池,属于绿色可再生能源技术领域。该太阳能电池是由若干个在光阳极和对电极上都带有绝缘刻蚀线的独立单元电池所组成。太阳能电池的光阳极和对电极上都间隔分布着金属栅电极和绝缘刻蚀线,并且金属栅电极和绝缘刻蚀线紧密相邻平行分布。这种独立式染料敏化太阳能电池的光电转换效率不会因单条制作不均匀而受到显著影响,并且可以根据不同的需要进行任意串并联组合并能得到较高的光电转换效率,可进一步形成对接插板式大型太阳能电池。本发明的有益效果是通过合理的串并联方式,可在获得高光电流的同时得到较高电压,进而提高了整体太阳能电池的输出功率。
-
公开(公告)号:CN112680746B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202011343234.8
申请日:2020-11-26
Applicant: 大连理工大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/27
Abstract: 本发明提供一种ZIF‑67@MXene复合材料及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域,其制备方法包括:通过氢氟酸刻蚀MAX粉体合成出具有分层结构的MXene,再加入Co盐和2‑甲基咪唑使其MXene片层上生长出ZIF‑67,期间经过一系列的超声、搅拌、离心、洗涤、真空干燥处理,最终得到ZIF‑67@MXene复合材料。得益于ZIF‑67具有大的比表面积,可调的孔隙率等优势,以及MXene优异的电子导电性和表面亲水性,复合材料有望在电催化过程中进一步提高性能。此外,该复合材料制备方法简单,成本低,适合工业化生产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-