一种玻璃表面减反射涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN108249773B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201810228428.X

    申请日:2018-03-20

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供了一种玻璃表面减反射涂层的制备方法。先在聚二甲基硅氧烷(PDMS)薄膜表面自组装制备单层聚苯乙烯胶体晶体;接着在玻璃表面旋涂有机改性SiO2溶胶,并覆盖上述薄膜;然后对薄膜施加均匀的压力,并保持一定时间后撤去压力;最后将玻璃上的PMDS薄膜揭下,并进行煅烧。该方法可在玻璃表面形成具有规则凹陷结构的涂层,这一结构的涂层可使玻璃的平均反射率下降更多,并提高了玻璃表面的疏水性能,使其具备一定的自清洁功能。玻璃表面涂层的规则凹陷结构可使涂层形成折射率的渐变梯度,从而增强减反射性能;并增加了涂层的粗糙度,使玻璃的疏水性提高,具有一定的自清洁功能。该方法对光伏玻璃产业具有重要的意义。

    一种提高有机金属卤化物钙钛矿太阳电池稳定性和效率的方法

    公开(公告)号:CN108447992B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201810285981.7

    申请日:2018-04-03

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提出了一种提高有机金属卤化物钙钛矿太阳电池稳定性和效率的方法,属于太阳电池领域。本发明通过物理气相沉积法在FTO/TiO2表面依次沉积PbCl2和PbI2,再将铅卤化物转变为对应的有机金属卤化物钙钛矿层,得到双层钙钛矿,双层钙钛矿结构中CH3NH3PbI3‑XClX层起到了界面修饰和钝化的作用,可使TiO2与钙钛矿之间的结合更牢固,使TiO2/钙钛矿界面处的电荷不易累积,钙钛矿的晶粒尺寸增大,从而提高电池的稳定性。此外,CH3NH3PbI3‑XClX层还可抑制TiO2/钙钛矿界面处缺陷的生成,可降低界面处的复合,提高电池的效率。

    一种提高有机金属卤化物钙钛矿太阳电池稳定性和效率的方法

    公开(公告)号:CN108447992A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810285981.7

    申请日:2018-04-03

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提出了一种提高有机金属卤化物钙钛矿太阳电池稳定性和效率的方法,属于太阳电池领域。本发明通过物理气相沉积法在FTO/TiO2表面依次沉积PbCl2和PbI2,再将铅卤化物转变为对应的有机金属卤化物钙钛矿层,得到双层钙钛矿,双层钙钛矿结构中CH3NH3PbI3-XClX层起到了界面修饰和钝化的作用,可使TiO2与钙钛矿之间的结合更牢固,使TiO2/钙钛矿界面处的电荷不易累积,钙钛矿的晶粒尺寸增大,从而提高电池的稳定性。此外,CH3NH3PbI3-XClX层还可抑制TiO2/钙钛矿界面处缺陷的生成,可降低界面处的复合,提高电池的效率。

    一种玻璃表面减反射涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN108249773A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810228428.X

    申请日:2018-03-20

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供了一种玻璃表面减反射涂层的制备方法。先在聚二甲基硅氧烷(PDMS)薄膜表面自组装制备单层聚苯乙烯胶体晶体;接着在玻璃表面旋涂有机改性SiO2溶胶,并覆盖上述薄膜;然后对薄膜施加均匀的压力,并保持一定时间后撤去压力;最后将玻璃上的PMDS薄膜揭下,并进行煅烧。该方法可在玻璃表面形成具有规则凹陷结构的涂层,这一结构的涂层可使玻璃的平均反射率下降更多,并提高了玻璃表面的疏水性能,使其具备一定的自清洁功能。玻璃表面涂层的规则凹陷结构可使涂层形成折射率的渐变梯度,从而增强减反射性能;并增加了涂层的粗糙度,使玻璃的疏水性提高,具有一定的自清洁功能。该方法对光伏玻璃产业具有重要的意义。

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