一种钙钛矿微晶薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118317666A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410427738.X

    申请日:2024-04-10

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明提供了一种钙钛矿微晶薄膜及其制备方法与应用,属于光伏器件制备技术领域。所述制备方法为将钙钛矿微晶、反溶剂、分散剂混合后进行球磨,得到分散体系,将所得分散体系在基底材料上依次进行喷涂、热退火处理,得到所述的钙钛矿微晶薄膜。本发明提供的方法非原位、快速制备了高平整度,高稳定性的微单晶薄膜,并且保留了微晶在300‑850nm的范围呈现强吸收的特性,工艺简单,适用于工业化生产。

    一种钙钛矿微晶的制备方法、产品及应用

    公开(公告)号:CN118109906A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410239247.2

    申请日:2024-03-04

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: C30B29/22 C30B7/14 C30B29/66

    摘要: 本发明涉及光伏器件制备技术领域,特别是涉及一种钙钛矿微晶的制备方法、产品及应用。该钙钛矿微晶为四方相晶体结构;缺陷态密度1010‑1013cm‑3;结构通式为ABX3,其中,A为MA、FA、Cs中的至少一种;B为Pb;X为I、Br、Cl中的至少一种。该钙钛矿微晶在300‑850nm的可见光范围内保持全吸收,稳定性好,具有较好的光电性能。本发明运用了反溶剂辅助逆温结晶法在较低温度下,快速制备了高质量的六面体钙钛矿微晶,是具有四方相晶体结构的微米级单晶,其生产周期远远短于大块单晶,且原料利用率更高,更适宜工业化生产。

    基于金属酞菁化合物—碳的复合材料及其在锂硫电池中的应用

    公开(公告)号:CN110010857B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN201810008724.9

    申请日:2018-01-04

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/62

    摘要: 本发明公开基于金属酞菁化合物—碳的复合材料及其在锂硫电池中的应用,将金属酞菁化合物作为添加剂对碳材料进行修饰,再将负载添加剂的碳材料与单质硫混合,制备金属酞菁/碳‑硫复合正极材料。相比于直接用碳载硫,将该碳表面进行金属酞菁材料修饰后载硫,可以显著提高其电化学性能,在0.5C下充放电循环200次后放电比容量均在550mAh g‑1以上。

    无添加剂原位制备锂离子电池负极材料的方法

    公开(公告)号:CN104409711A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410605644.3

    申请日:2014-10-31

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: H01M4/48 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开无添加剂原位制备锂离子电池负极材料的方法,将钛酸四丁酯加至甲醇中,两者的体积比为1∶180-1∶1.8,在室温20—25摄氏度下搅拌12h以上,得到白色乳浊液,将乳浊液滴于铜板或FTO导电玻璃上,在室温20—25摄氏度下放置12h以上,得到白色粉末,将白色粉末在500度下锻烧2h,得锐钛矿TiO2纳米线或纳米片即锂离子电池负极材料。本发明制备的材料用于锂离子电池负极材料,电池在5C(850mA g-1)电流密度充放电下,循环4000次后仍有75mA h g-1放电容量。

    一步溶剂热法快速制备锂离子电池负极材料的方法

    公开(公告)号:CN104362323A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410606616.3

    申请日:2014-10-31

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: H01M4/48 H01M4/139

    CPC分类号: H01M4/483 H01M4/139

    摘要: 本发明公开一步溶剂热法快速制备锂离子电池负极材料的方法,0.5-3质量份十六胺溶于150体积份乙醇中,加入0.1-5.0体积份浓氨水,在剧烈搅拌下,加入1-5体积份钛酸四异丙酯,100-300摄氏度下反应1-12h,釜冷却至室温后,通过离心、洗涤得到白色沉淀。将白色样品烘干,将烘干的样品在300-800度下锻烧2h。即亚微米级的单分散介孔TiO2球。本发明在12h内即合成了大小非常均匀的单分散的介孔TiO2亚微米球,且可以通过控制反应条件来控制其大小、比表面积等,并且将其用于锂离子电池负极,在极片活性物质质量超过10mg,电流密度850mA/g下充放电循环,容量100mAh/g以上。

    活化石墨烯材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104016339A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410279805.4

    申请日:2014-06-20

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: C01B31/04

    摘要: 本发明涉及活化石墨烯材料的制备方法;将商品石墨烯浸渍于KOH碱溶液中,每升KOH溶液中加入0.5-1.5g石墨烯,搅拌2-6小时,然后超声1-4小时,静止放置12-48小时;将的混合物转移至水热釜中,然后置于马弗炉或烘箱中升温至140-200℃,保持0.5-2小时,取出反应釜冷却至室温;将混合物经抽滤除掉剩余碱液,然后用酸洗涤去除残留的碱性物质,用水洗涤呈中性;抽滤后在鼓风干燥箱中40-60℃烘干3-5小时,得活化石墨烯产品。本发明可降低反应温度、缩短反应时间、简化制备工艺。获得活化石墨烯收率高达80%以上,孔径分布均匀约3-10nm。用本发明方法制备的活化石墨稀,光电转化效率提高了36%。

    一种染料敏化太阳能电池复合光阳极及制备方法

    公开(公告)号:CN103871748A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410064105.3

    申请日:2014-02-25

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: H01G9/20 H01G9/042

    CPC分类号: Y02E10/542

    摘要: 本发明提供了一种用于染料敏化太阳能电池的复合结构光阳极及制备方法;采用二氧化钛、石墨烯为电极材料,以PEG200~PEG800的高粘度亲水性液体聚合物聚乙二醇作为分散剂,以聚乙二醇PEG20000作为电极的固化剂。采用本发明的方法,石墨烯经过超声分散后能稳定的分散在PEG400液体中,七天后依然分散的比较好,没有团聚;制备的复合光阳极,在浸泡染料后,可以看出形成的电极膜片比较致密,没有出现皲裂现象;本发明制作的复合光阳极的有代表性的单体DSSC工作曲线,说明得到的电池性能稳定,具有良好的光电转换效率。

    一种离子液体电解质及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102780034A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210245311.5

    申请日:2012-07-16

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: H01M10/0566

    摘要: 本发明公开了一种离子液体电解质及制备方法和应用,首先使用烯丙基氯和N-甲基咪唑制备中间体氯化1-烯丙基-3-甲基咪唑,然后进行除杂,最后将除杂后的中间体与二(三氟甲基磺酰亚胺锂)通过微波反应法合成疏水离子液体。本发明针对现有技术的不足,提供一种电化学窗口宽,电导率高,粘度低的离子液体电解质,可用在锂离子电池中。

    一种水热法制备碳纳米管或棒的方法

    公开(公告)号:CN101254913A

    公开(公告)日:2008-09-03

    申请号:CN200810052609.8

    申请日:2008-04-03

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: C01B31/02 B82B3/00

    摘要: 本发明公开了一种水热法制备碳纳米管或棒的方法,包括如下步骤:(1)将蔗糖或葡萄糖溶解在不挥发酸水溶液中,充分搅拌;(2)将步骤(1)制成的溶液转移到水热反应釜中,100~240℃进行水热反应2-24小时,自然冷却至室温,经分离,洗涤和干燥后得到碳纳米管或棒。本发明的方法具有反应条件温和,工艺简单的特点,制备的碳纳米管不缠绕,非常直,分散性好且具有良好的重现性。本发明的碳纳米管或棒作为化学反应原料,催化剂载体,电化学储能,微电子学方面具有广泛应用前景。