一种异质结薄膜太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN110556446B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201910668940.0

    申请日:2019-07-23

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种异质结薄膜太阳能电池及其制备方法。该太阳能电池自上而下包括透明绝缘层、贵金属薄膜、硫化锌薄膜(氧化锌薄膜)、硫化铋薄膜、纳米铋颗粒、导电基底、纳米铋颗粒、硫化铋薄膜、硫化锌薄膜(氧化锌薄膜)、贵金属薄膜、透明绝缘层。使用的制备方法能够得到大面积、均匀的复合薄膜,所用原料无毒,来源广泛,且便于携带、利于推广。本发明提供的双面异质结薄膜太阳能电池,朝向阳光的一面是主吸光面,直接利用直射太阳光;背向阳光的一面可以采集环境中的散射光以及反射光,进一步的提高光电转换效率,从而有望获得光电转化效率较高的新型太阳能电池。该制备方法简单易行,适合大规模生产建设。

    基于亚硒酸掺杂聚苯胺的亚硒酸根离子选择电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN109239162A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810949362.3

    申请日:2018-08-20

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N27/333 C25D9/02

    摘要: 本发明公开了一种基于亚硒酸掺杂聚苯胺的亚硒酸根离子选择电极及其制备方法。该电极以银丝为基材,在银丝下部表面包覆纳米银微粒。在纳米银微粒的表层为亚硒酸掺杂聚苯胺敏感膜。该电极能准确检测水环境中亚硒酸根离子浓度,具有机械强度高,体积小,探测响应快,检测下限低,灵敏度高、寿命长等优点,它与固体参比电极配套使用,适用于淡水环境的亚硒酸根离子含量长期原位监测。

    一种镀碳用电解质溶液及其制备与使用方法

    公开(公告)号:CN112760688A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202110250598.X

    申请日:2021-03-08

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C25D9/08

    摘要: 本发明公开了一种镀碳用电解质溶液及其制备与使用方法。镀碳用电解质溶液由碳源化合物、导电增效剂和溶剂组成。配制时先将碳源化合物溶解在溶剂中,再加入导电增效剂,搅拌至完全溶解,即得到镀碳用电解质溶液。使用时先将待镀的金属部件浸入镀碳用电解质溶液,金属部件连接外电路负极,正极为碳电极,在1.3至5V直流电压下通电3至10分钟,即可在金属部件表面形成均匀、牢固的碳膜。镀碳层可用作金属结构件的防腐防锈层,也可作为活动部件表面的自润滑层。镀碳金属丝可以替代玻碳电极、石墨电极作为碳电极使用,也可以作为电极胚体制作离子选择性电极,有利于实现电极的固体化和微型化。

    一种异质结薄膜太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN110556446A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910668940.0

    申请日:2019-07-23

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种异质结薄膜太阳能电池及其制备方法。该太阳能电池自上而下包括透明绝缘层、贵金属薄膜、硫化锌薄膜(氧化锌薄膜)、硫化铋薄膜、纳米铋颗粒、导电基底、纳米铋颗粒、硫化铋薄膜、硫化锌薄膜(氧化锌薄膜)、贵金属薄膜、透明绝缘层。使用的制备方法能够得到大面积、均匀的复合薄膜,所用原料无毒,来源广泛,且便于携带、利于推广。本发明提供的双面异质结薄膜太阳能电池,朝向阳光的一面是主吸光面,直接利用直射太阳光;背向阳光的一面可以采集环境中的散射光以及反射光,进一步的提高光电转换效率,从而有望获得光电转化效率较高的新型太阳能电池。该制备方法简单易行,适合大规模生产建设。

    一种全固态砷酸根电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN109632913A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910093258.3

    申请日:2019-01-30

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N27/333

    CPC分类号: G01N27/333

    摘要: 本发明公开了一种全固态砷酸根电极及其制备方法。该电极包括银丝,包覆于银丝表面的银微粒中间层,以及包覆于银微粒表面的砷酸银敏感膜。其制备方法为首先在银丝表面电镀银微粒,然后用电化学方式在银微粒表面包覆砷酸银敏感膜。本发明制备方法简单,所制备的全固态砷酸根电极体积小、灵敏度高、响应快,而且在水环境中能快速检测砷酸根离子浓度。该电极与固态参比电极配套使用,可用于砷酸根离子含量的长期原位监测。

    基于亚硒酸掺杂聚苯胺的亚硒酸根离子选择电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN109239162B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201810949362.3

    申请日:2018-08-20

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N27/333 C25D9/02

    摘要: 本发明公开了一种基于亚硒酸掺杂聚苯胺的亚硒酸根离子选择电极及其制备方法。该电极以银丝为基材,在银丝下部表面包覆纳米银微粒。在纳米银微粒的表层为亚硒酸掺杂聚苯胺敏感膜。该电极能准确检测水环境中亚硒酸根离子浓度,具有机械强度高,体积小,探测响应快,检测下限低,灵敏度高、寿命长等优点,它与固体参比电极配套使用,适用于淡水环境的亚硒酸根离子含量长期原位监测。

    一种镀碳用电解质溶液及其制备与使用方法

    公开(公告)号:CN112760688B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202110250598.X

    申请日:2021-03-08

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C25D9/08

    摘要: 本发明公开了一种镀碳用电解质溶液及其制备与使用方法。镀碳用电解质溶液由碳源化合物、导电增效剂和溶剂组成。配制时先将碳源化合物溶解在溶剂中,再加入导电增效剂,搅拌至完全溶解,即得到镀碳用电解质溶液。使用时先将待镀的金属部件浸入镀碳用电解质溶液,金属部件连接外电路负极,正极为碳电极,在1.3至5V直流电压下通电3至10分钟,即可在金属部件表面形成均匀、牢固的碳膜。镀碳层可用作金属结构件的防腐防锈层,也可作为活动部件表面的自润滑层。镀碳金属丝可以替代玻碳电极、石墨电极作为碳电极使用,也可以作为电极胚体制作离子选择性电极,有利于实现电极的固体化和微型化。

    以溴离子掺杂聚苯胺为敏感膜的溴离子电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN109298055B

    公开(公告)日:2020-03-03

    申请号:CN201811112225.0

    申请日:2018-09-21

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种以溴离子掺杂聚苯胺为敏感膜的溴离子电极及其制备方法。它包括惰性金属丝、纳米银颗粒层、导电聚苯胺层、溴离子掺杂聚苯胺层及热缩管。惰性金属丝下部表面先电镀一层均匀的纳米银颗粒层,然后再电镀一层导电聚苯胺层,再进行溴离子掺杂,得到以溴离子掺杂聚苯胺为敏感膜的溴离子选择电极。热缩管包裹于电极的溴离子掺杂聚苯胺层外部,电极端部露出热缩管作为检测端。本发明具有机械强度高,韧性大,灵敏度高,体积小,探测响应快,检测下限极低,使用寿命长等优点,它和固体参比电极配套使用,适用于对饮用水、地表水、工业废水等进行溴离子含量进行在线探测和长期原位监测。

    以铅膜为中间层,硅酸铅为敏感膜的硅酸根电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN107941874A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711145802.1

    申请日:2017-11-17

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N27/30

    CPC分类号: G01N27/30

    摘要: 本发明公开了一种以铅膜为中间层,硅酸铅为敏感膜的硅酸根电极及其制备方法。以金属丝作为基材,用电化学方法在金属丝上电镀一层铅膜后,再在其原位表面包覆一层硅酸铅。本发明在金属丝与硅酸铅膜之间增加了一层铅膜,加强了硅酸铅的粘合力,从而减小了电极的电阻抗;一定温度恒温一段时间后,减小了硅酸铅颗粒间隙,缩短了电极的响应时间,提高了其灵敏度。该电极具有机械强度高,体积小,探测响应快,阻抗低,选择性好,使用寿命长等优点,它与固体参比电极配套使用,适用于对内陆水体、养殖用水和化学、化工水介质中的硅酸根离子含量进行在线探测和长期原位监测。

    以铅膜为中间层,硅酸铅为敏感膜的硅酸根电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN107941874B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201711145802.1

    申请日:2017-11-17

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N27/30

    摘要: 本发明公开了一种以铅膜为中间层,硅酸铅为敏感膜的硅酸根电极及其制备方法。以金属丝作为基材,用电化学方法在金属丝上电镀一层铅膜后,再在其原位表面包覆一层硅酸铅。本发明在金属丝与硅酸铅膜之间增加了一层铅膜,加强了硅酸铅的粘合力,从而减小了电极的电阻抗;一定温度恒温一段时间后,减小了硅酸铅颗粒间隙,缩短了电极的响应时间,提高了其灵敏度。该电极具有机械强度高,体积小,探测响应快,阻抗低,选择性好,使用寿命长等优点,它与固体参比电极配套使用,适用于对内陆水体、养殖用水和化学、化工水介质中的硅酸根离子含量进行在线探测和长期原位监测。