一种镓元素均匀分布的铜铟镓硒薄膜太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN106229383B

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201610816436.7

    申请日:2016-09-10

    IPC分类号: H01L31/18 H01L31/032

    CPC分类号: Y02P70/521

    摘要: 本发明公开了一种镓元素均匀分布的铜铟镓硒薄膜太阳能电池及其制备方法。该方法通过在硒化反应过程中引入等离子强化硒化刻蚀复合技术,利用等离子提高硒蒸汽活性的同时,也利用等离子对合金预制层进行刻蚀,去除了合金预制层中多余的铟,增大了合金预制层的表面积以利于活化硒蒸汽更好的扩散渗入,使得活化硒蒸汽与铜、铟和镓元素反应更充分,从而实现镓元素在薄膜中分布均匀。本发明制备的铜铟镓硒薄膜其成分中各元素特别是镓元素分布均匀;制备的铜铟镓硒薄膜太阳能电池转换效率大大提高。

    一种动力电池模组散热系统

    公开(公告)号:CN113410540A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110537842.0

    申请日:2021-05-18

    摘要: 本发明公开了一种动力电池模组散热系统,包括:电池模组、散热组件及水冷散热模块,电池模组包括壳体和若干电芯单元,电芯单元放置在容纳腔内,各电芯单元通过串联或者并联成组,并通过壳体封装成型,散热组件包括若干阵列设置的横向热管和若干阵列设置的纵向热管,各横向热管和各纵向热管组合形成有安装区,电池模组安装在安装区,各横向热管和各纵向热管内设置有散热工质,横向热管与水冷散热模块连接,电池模组在充放电过程中内部及电极附近的热量先通过纵向热管快速传递至电池模组底部,再通过横向热管传递至水冷散热模块进行散热,有效解决电池模组内部热量聚集问题,降低电池模组侧壁和电极附近温度,提升电池模组温度均匀性和散热效率。

    一种应用于锂离子电池的氮掺杂碳纳米片及其制备方法

    公开(公告)号:CN118026150A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410159485.2

    申请日:2024-02-04

    摘要: 本发明提供一种应用于锂离子电池的氮掺杂碳纳米片及其制备方法,该碳纳米片具有超薄特征(厚度≤5nm),富含多孔特性,制备工艺简单等特点。本发明还公开了此碳纳米片的制备方法:首先合成针叶状的金属有机框架材料(ZIF‑L),将ZIF‑L分散于金属氯化物(MClx)的饱和溶液中,通过加热将溶剂完全挥发得到白色粉末(ZIF‑L@MClx),将ZIF‑L@MClx置于充有惰性气体的管式炉中高温热解,得到的黑色产物经去离子水洗涤后过滤即为所述氮掺杂碳纳米片。本发明提供的氮掺杂碳纳米片作为锂离子电池负极材料,具有首次库伦效率高,放电容量高及倍率性能好等优势。

    一种应用于质子交换膜燃料电池的海草状流道

    公开(公告)号:CN118630248A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410549642.0

    申请日:2024-05-06

    IPC分类号: H01M8/0258 H01M8/1018

    摘要: 本发明公开了一种应用于质子交换膜燃料电池的海草状流道,该流道用于质子交换膜燃料电池的阴极/阳极,包括置于流场板上的流道结构;所述的海草状流道具有入口、进气主流道、出口、出气主流道和海草状流道区域;所述的海草状流道区域由两个及以上的具有差异性的海草状流动支路构成,从而形成连续且周期性变化的过流断面。流体在通过缩小的过流断面时,流速和压降会随之增大,所述的不同过流断面可以使得流体通过各海草状流动支路时速度与压降产生差异,从而实现反应物气体分配的自主调控,有效提升传质与反应物气体均匀分配能力,使得更多的反应物气体能够均匀地输送至催化层表面并参与反应。

    一种锌空气电池用中空结构碳载多金属催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN118039939A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410159317.3

    申请日:2024-02-04

    IPC分类号: H01M4/90 H01M4/88 H01M12/06

    摘要: 本发明提供了一种锌空气电池用中空结构碳载多金属催化剂及其制备方法。通过配位自组装合成锌基沸石咪唑酯框架材料(ZIF‑8),并在其内部孔空间封装两种及以上的乙酰丙酮金属化合物(M(acac)X,X=2或3),得到复合材料M/ZIF‑8。将M/ZIF‑8置于Tris‑HCl缓冲液进行盐酸多巴胺自聚合形成前驱体(M/ZIF‑8@PDA),随后进行热解。在热解过程中,PDA首先碳化形成稳定的壳结构,M/ZIF‑8@PDA内部组分在柯肯达尔效应下分解,形成稳定的金属活性位点,最终形成中空结构的碳载多金属催化剂。本发明制备的催化剂可有效提升ORR反应和OER反应的催化效率,可应用于可充电锌空电池。