一种染料敏化太阳能电池的制备方法

    公开(公告)号:CN110364363B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201910610354.0

    申请日:2019-07-08

    IPC分类号: H01G9/20 H01G9/052 H01G9/035

    摘要: 本发明涉及一种染料敏化太阳能电池的制备方法,通过改进光阳极制备方法,使其进行活化和染料敏化,使制得的活化光阳极具有较低的电阻、较高的染料吸附率,使可供反应的活性位点增多,并形成了理想的多孔薄膜网络结构,且膜的厚度可控,在6‑12μm厚度范围内的膜拥有较好的电荷传输性能和较高的染料负载量;改进电解质配方,配置简单高效,具有优秀的电子传输能力,可以进行高效的还原再生;电池组装简单高效。本发明方法通过进行电解质的改进与光阳极制备方法的改进能够有效提高太阳能电池器件的光电转换效率,至少提高了25.5%,并在一定程度上提高了染料的吸附率。

    锌卟啉超分子染料敏化剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109796783A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910023550.8

    申请日:2019-01-10

    IPC分类号: C09B57/00 H01G9/20

    摘要: 本发明属于太阳能电池技术领域,具体涉及一种锌卟啉超分子染料敏化剂及制备方法和应用,以锌卟啉发色团作为天线分子与4-吡啶基苯甲酸锚固分子在光阳极TiO2表面进行锌卟啉超分子自组装得到所述的染料敏化剂,所述的染料敏化剂结构如下式A所示,然后应用到染料敏化太阳能电池之中。本发明通过以锌卟啉发色团作为天线分子与4-吡啶基苯甲酸锚固分子进行锌卟啉超分子自组装构建锌卟啉超分子染料敏化剂,有效地减少了一般染料敏化剂的复杂合成步骤,改善了器件的光子捕获性能。

    一种石墨烯修饰的全固态电解的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112259832B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202011017789.3

    申请日:2020-09-24

    IPC分类号: H01M12/06

    摘要: 本发明公开一种石墨烯修饰的全固态电解质的制备方法与应用。包括:(1)将石墨烯溶于分散剂中并超声处理,得到分散液;(2)向分散液中加入聚乙烯醇、氧化聚乙烯,然后加热搅拌,得到混合液A;(3)向混合液A中加入碱液,继续加热搅拌,得到混合液B;(4)将混合液B冷冻,解冻后加入氢氧化钾溶液,然后再加入钾离子溶液或锂离子溶液浸泡,得到石墨烯修饰的全固态电解。本发明的制备方法操作简单,实用性强,成本低廉,可重复性较好;将制备的石墨烯修饰的全固态电解质应用于组装柔性锌空电池,表现出较好的放电极化曲线和功率密度,使用本发明制备的石墨烯修饰的全固态电解质,解决了锌空电池存在液态电解质易挥发并存在漏液的问题。

    吩噻嗪超分子染料敏化剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109748928A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910022957.9

    申请日:2019-01-10

    IPC分类号: C07F3/06 C09B57/00 H01G9/20

    摘要: 本发明属于太阳能电池技术领域,本发明公开了一种吩噻嗪超分子染料敏化剂及制备方法和应用。其中制备方法包括如下步骤:以2,2'-联吡啶-4,4'-二甲酸作为锚固分子,吩噻嗪类发色团作为天线分子,通过锌离子进行吩噻嗪超分子自组装得到所述的吩噻嗪超分子染料敏化剂,所述的吩噻嗪超分子染料敏化剂结构如下式A所示。本发明方法可以通过调控天线分子和锚固分子来调节器件的光子捕获能力和电荷注入性能,对于高效染料的开发具有很好的指导意义。

    一种石墨烯修饰的全固态电解的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112259832A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011017789.3

    申请日:2020-09-24

    IPC分类号: H01M12/06

    摘要: 本发明公开一种石墨烯修饰的全固态电解质的制备方法与应用。包括:(1)将石墨烯溶于分散剂中并超声处理,得到分散液;(2)向分散液中加入聚乙烯醇、氧化聚乙烯,然后加热搅拌,得到混合液A;(3)向混合液A中加入碱液,继续加热搅拌,得到混合液B;(4)将混合液B冷冻,解冻后加入氢氧化钾溶液,然后再加入钾离子溶液或锂离子溶液浸泡,得到石墨烯修饰的全固态电解。本发明的制备方法操作简单,实用性强,成本低廉,可重复性较好;将制备的石墨烯修饰的全固态电解质应用于组装柔性锌空电池,表现出较好的放电极化曲线和功率密度,使用本发明制备的石墨烯修饰的全固态电解质,解决了锌空电池存在液态电解质易挥发并存在漏液的问题。

    一种吩噻嗪类共敏化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110343100B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910529191.3

    申请日:2019-06-19

    IPC分类号: C07D417/14 H01G9/20 H01G9/042

    摘要: 本发明涉及一种吩噻嗪类共敏化剂及其制备方法和应用,所述共敏化剂以吩噻嗪为原料,通过suzuki偶联、硼酸酯化、溴化、水解等反应制得目标产物共敏化剂化合物。本发明共敏化剂为2D‑π‑2A结构,以双长碳链修饰的吩噻嗪作为电子供体端,双羧基作为电子受体端并同时作为锚固基团,这种结构由于具有两个羧基作为锚固基团,因而会有良好的吸附稳定性,在与卟啉染料YD2‑O‑C8进行共敏化后起到了较好的效果,太阳能电池器件转换效率最多可提高至8.78%,提高了约18%,该结构有利于填补卟啉主染料之间的吸附空隙,从而在提高短路电流的基础上还能起到减少电荷重组的作用。

    一种高效率的联吡啶钌类染料敏化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111187302A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010035496.1

    申请日:2020-01-14

    IPC分类号: C07F15/00 H01G9/20

    摘要: 本发明公开了一种高效率的联吡啶钌类染料敏化剂及其制备方法和应用。该敏化剂具有式(A)结构式。其制备方法:(1)通过5-醛基-2-噻吩硼酸、碳链修饰的3-溴吩噻嗪、无机碱制备化合物(1);(2)通过化合物(1)、1,10-邻二氮杂菲-5,6-二酮、乙酸铵制备化合物(2);(3)通过化合物(2)、强碱制备化合物(3);(4)以化合物(3)、二氯双(4-甲基异丙基苯基)钌(II)、联吡啶双羧酸、硫氰酸盐制备化合物(A)。其应用:该染料敏化剂应用于太阳能电池中。本发明制备的染料敏化剂具有优异的光子捕获能力、光电转换效率高。

    一种功能化石墨烯ORR催化剂的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112242528A

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN202011017801.0

    申请日:2020-09-24

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

    摘要: 本发明公开了一种功能化石墨烯ORR催化剂的制备方法与应用。包括:S1硫化石墨烯的合成;S2烷基支链修饰的硫化石墨烯的合成;S3金属卟啉的合成;S4功能化石墨烯ORR催化剂的合成。应用:将功能化石墨烯ORR催化剂用于金属‑空气电池和染料电池中阴极氧还原反应。本发明制备的功能化石墨烯ORR催化剂导电性好、起始电位较高,有效降低了氧还原的过电位,催化性能可以和商业化Pt/C相媲美,使用该催化剂组装液体电解质锌‑空气电池,电池的开路电压、最大功率密度和恒流放电时间优于商业化Pt/C;本发明的制备方法简单,制备成本低,可重复性较好,对开发新型电化学催化剂及能源转换和储存器件具有重要的理论和实际意义。

    锌卟啉超分子染料敏化剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109796783B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910023550.8

    申请日:2019-01-10

    摘要: 本发明属于太阳能电池技术领域,具体涉及一种锌卟啉超分子染料敏化剂及制备方法和应用,以锌卟啉发色团作为天线分子与4‑吡啶基苯甲酸锚固分子在光阳极TiO2表面进行锌卟啉超分子自组装得到所述的染料敏化剂,所述的染料敏化剂结构如下式A所示,然后应用到染料敏化太阳能电池之中。本发明通过以锌卟啉发色团作为天线分子与4‑吡啶基苯甲酸锚固分子进行锌卟啉超分子自组装构建锌卟啉超分子染料敏化剂,有效地减少了一般染料敏化剂的复杂合成步骤,改善了器件的光子捕获性能。

    一种染料敏化太阳能电池的制备方法

    公开(公告)号:CN110364363A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910610354.0

    申请日:2019-07-08

    IPC分类号: H01G9/20 H01G9/052 H01G9/035

    摘要: 本发明涉及一种染料敏化太阳能电池的制备方法,通过改进光阳极制备方法,使其进行活化和染料敏化,使制得的活化光阳极具有较低的电阻、较高的染料吸附率,使可供反应的活性位点增多,并形成了理想的多孔薄膜网络结构,且膜的厚度可控,在6-12μm厚度范围内的膜拥有较好的电荷传输性能和较高的染料负载量;改进电解质配方,配置简单高效,具有优秀的电子传输能力,可以进行高效的还原再生;电池组装简单高效。本发明方法通过进行电解质的改进与光阳极制备方法的改进能够有效提高太阳能电池器件的光电转换效率,至少提高了25.5%,并在一定程度上提高了染料的吸附率。