一种碳纳米环的制备方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114188484A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111468437.4

    申请日:2021-12-03

    IPC分类号: H01L51/42 H01L51/44 H01L51/48

    摘要: 一种碳纳米环的制备方法的制备方法是以葡萄糖、二茂铁、去离子水、氢气为原料,分别进行葡萄糖二茂铁溶液配制,加氢反应、洗涤烘干、球磨、洗涤纯化、干燥步骤制得;其中,所述葡萄糖、二茂铁、去离子水的质量比为50:1:500。本发明制得的产品克服了目前碳纳米管因团聚增加器件的接触电阻,从而降低器件光电效率的问题,本发明产品用作反型钙钛矿太阳能电池电子传输层,显著提高了器件的光电性能,碳纳米环修饰器件光伏性能明显提高,开路电压为1.04V,碳纳米环修饰器件的EQE在550‑750nm范围内明显增加,器件积分电流达到22.02mA/cm2,也明显高于对比器件的19.09mA/cm2。

    一种具有分级结构的碳纳米管复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113192762A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110534272.X

    申请日:2021-05-17

    IPC分类号: H01G11/36 H01G11/86

    摘要: 一种具有分级结构的碳纳米管复合材料,其特征在于:所述分级结构的碳纳米管是由管径为5~10nm的细碳纳米管和管径约为200nm的粗碳纳米管构成,所述粗碳纳米管具有分枝结构,细纳米管螺旋缠绕在粗碳纳米管表面。本发明的分级结构的碳纳米管复合材料提高了材料的电化学性能,其功率密度达到73.2Wh·kg‑1,当电流密度为1A/g时,其比电容为252.6F/g,是单一粗管径分枝状碳纳米管的1.4倍,具有优异的循环稳定性,循环10000次以后,依然保持极高的电容保有率。

    一种降低玻璃自爆率的钢化工艺

    公开(公告)号:CN112919827A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110173862.4

    申请日:2021-02-06

    IPC分类号: C03C21/00

    摘要: 一种降低玻璃自爆率的钢化工艺,其特征在于:将玻璃原片预处理后,依次在KMnO4溶液和K2Cr2O7溶液中进行水热处理,然后在质量浓度为0.2~0.4%的氢氧化钾水溶液中微波加热处理,处理后的玻璃原片在420~450℃下高温预热20~30min后,置于硝酸钾熔盐中,在350~390℃下进行离子交换1~4h,然后在1~2℃/min速度冷却至200~230℃,然后随炉冷却。本发明在较低温度和较短时间内完成玻璃钢化,大大提高钢化效率、同时降低了能耗;此外,本发明汇总钢化后的玻璃自爆率低至0.04%,Na+交换量达到82.4~85.6%,离子交换深度达到139~155μm;抗弯强度达到607~641MPa。

    一种基于催化剂制备碘化铅的方法

    公开(公告)号:CN118877930A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410869539.4

    申请日:2024-07-01

    IPC分类号: C01G21/16 C01B7/13 B01J31/18

    摘要: 一种基于催化剂制备碘化铅的方法,是以普鲁士蓝为催化剂,以碘单质和铅单质为原料反应生成碘化铅,具体是以将普鲁士蓝配制成催化剂溶液,然后加入碘单质搅拌溶解后,再加入铅单质,搅拌混合后,静置反应。本发明通过以普鲁士蓝作为催化剂,催化碘单质和铅单质反应生成碘化铅的反应路线,制备的碘化铅具有高达97.8%的产量,纯度达到了99.95%,也明显高于传统的碘盐和铅盐反应制备的碘化铅的产率和纯度,更有利于制备出性能更优异的钙钛矿薄膜。同时使用的是价格更低廉的原料,显著降低了制备成本。