一种石墨烯双结太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN104332522B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410624955.4

    申请日:2014-11-07

    IPC分类号: H01L31/0725 H01L31/18

    CPC分类号: Y02E10/50 Y02P70/521

    摘要: 本发明公开了一种石墨烯双结太阳能电池及其制备方法,属于新能源技术领域。本发明由单晶硅表面与石墨烯薄膜构成的肖特基结和多晶硅薄膜中的PN结共同构成,肖特基结与PN结之间由遂穿结连接,实现了双结石墨烯电池短路电流的匹配。本发明还公开了该石墨烯双结太阳能电池的制备方法。与目前直接连接的双结石墨烯太阳能电池相比,解决了由于内建电场方向反向导致电池开路电压降低的问题,提高了光生载流子的分离和收集效率,从而提高了石墨烯太阳能电池的光电转换效率。

    基于硅纳米孔阵列的石墨烯太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN109888047A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910034139.0

    申请日:2019-01-15

    摘要: 本发明公开了一种基于硅纳米孔阵列的石墨烯太阳能电池,包括背电极,背电极上设置n型单晶硅,n型单晶硅的表面设置二氧化硅层,二氧化硅层是具有通孔的环状结构,二氧化硅层的表面和由二氧化硅层通孔暴露的n型单晶硅表面设置石墨烯薄膜层,石墨烯薄膜层设置前电极,n型单晶硅的表面设有若干阵列布置的非均匀盲孔,非均匀盲孔包括连续设置的第一孔段和第二孔段,第一孔段直径大于第二孔段直径。本发明还公开了制备基于硅纳米孔阵列的石墨烯太阳能电池的方法。本发明通过设置的非均匀盲孔阵列可以合理调节光子的吸收率,显著提高长波波长光子的利用效率进而提高光电转换效率。具有结构简单,效率高的特点,适合批量生产。

    一种抗积碳固体氧化物燃料电池阳极及其制备方法

    公开(公告)号:CN106450352A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611122496.5

    申请日:2016-12-08

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/90

    摘要: 本发明公开了一种抗积碳固体氧化物燃料电池阳极及其制备方法,是在具有微米尺度微观结构的镍铜合金-掺杂氧化铈多孔金属陶瓷阳极基础上,引入具有电催化活性和高抗积碳性能的铜镍合金纳米点。铜镍合金纳米点的引入采用金属离子-尿素混合溶液浸渍及还原气氛下二阶热处理的方法,在多孔金属陶瓷骨架的微米尺度孔道中选择性地在镍铜合金颗粒表面形成活性铜镍合金纳米点。本发明的微米/纳米复合结构化的阳极具有合适的燃料气体扩散通道,更丰富的三相界面,以及抑制积碳形成的纳米结构修饰化内孔表面,因此具有对碳氢气体的电催化活性高,抗积碳能力强等优点,适于直接碳氢燃料操作。

    抗积碳抗硫毒化固体氧化物燃料电池阳极及其制备方法

    公开(公告)号:CN110061248A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910368882.X

    申请日:2019-05-05

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/90

    摘要: 本发明公开了一种抗积碳抗硫毒化固体氧化物燃料电池阳极及其制备方法,通过铜离子及钐或钆掺杂氧化铈基氧化物来制备铜钐共掺杂氧化铈或铜钆共掺杂氧化铈粉末,以掺杂氧化铈粉末为前驱粉末制得多孔陶瓷,多孔陶瓷经氢气还原后,部分铜从晶格中渗出获得抗积碳抗硫毒化固体氧化物燃料电池阳极。本发明提高了阳极的导电性能并增加阳极的三相反应界面,具有良好结构稳定性,不会发生团聚,具有优异的抗积碳抗硫毒化的性能。本发明的制备方法通过离子掺杂和脱溶作用将铜引入到阳极中,可以采用传统的压制或者流延、烧结的方法直接制备阳极支撑的固体氧化物燃料,避免了浸渍还原法制备的含铜阳极的繁琐过程,使其实现工业化成为可能。

    一种抗积碳固体氧化物燃料电池阳极及其制备方法

    公开(公告)号:CN106450352B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201611122496.5

    申请日:2016-12-08

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/90

    摘要: 本发明公开了一种抗积碳固体氧化物燃料电池阳极及其制备方法,是在具有微米尺度微观结构的镍铜合金‑掺杂氧化铈多孔金属陶瓷阳极基础上,引入具有电催化活性和高抗积碳性能的铜镍合金纳米点。铜镍合金纳米点的引入采用金属离子‑尿素混合溶液浸渍及还原气氛下二阶热处理的方法,在多孔金属陶瓷骨架的微米尺度孔道中选择性地在镍铜合金颗粒表面形成活性铜镍合金纳米点。本发明的微米/纳米复合结构化的阳极具有合适的燃料气体扩散通道,更丰富的三相界面,以及抑制积碳形成的纳米结构修饰化内孔表面,因此具有对碳氢气体的电催化活性高,抗积碳能力强等优点,适于直接碳氢燃料操作。