一种钙钛矿单晶薄膜太阳能电池制备方法及器件

    公开(公告)号:CN108666428A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810300842.7

    申请日:2018-04-04

    IPC分类号: H01L51/48 H01L51/42

    摘要: 本发明适用于太阳能电池技术领域,提供了一种钙钛矿单晶薄膜太阳能电池制备方法及器件,该方法包括:将有机金属卤化物ABX3单晶颗粒和有机卤化物AX固体粉末充分混合研磨成前驱体钙钛矿混合物;将前驱体钙钛矿混合物布满第一载流子传输层,使其液化并发生化学反应,形成液相钙钛矿薄膜;对液相钙钛矿薄膜进行加压、退火处理获得钙钛矿单晶薄膜;在钙钛矿单晶薄膜上表面依次制备第二载流子传输层和金属电极,制备成太阳能电池。本发明通过将单晶钙钛矿颗粒液化,并对液相钙钛矿进行处理获得钙钛矿单晶薄膜,有效缩短钙钛矿单晶薄膜的制备周期,简化制备工艺,从而缩短钙钛矿单晶薄膜太阳能电池的制备时间,实现钙钛矿混合物的重复利用,节约成本。

    氧化铜掺杂银氧化锡复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106086495B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201610432717.2

    申请日:2016-06-17

    摘要: 本发明涉及银基金属材料技术领域,尤其是涉及一种低压电接触材料,具体公开了一种氧化铜掺杂银氧化锡复合材料,所述复合材料的成分按重量百分比包括4.9‑18.5%氧化锡和0.1‑1.5%氧化铜,余量为银。其制备方法,包括:制备银铜复合体,以及将银铜复合体与氧化锡粉混合,再压制成型,烧结;所述银铜复合体包括银粉,以及包覆在银粉表面的氧化铜前驱体。本发明复合材料具有微观组织均匀、加工性能好、电阻率低等优点,适用于电接触材料,具有良好的稳定性和较长的使用寿命。其制备方法具有简便易行,生产效率高、无环境污染等优点。

    氧化铜掺杂银氧化锡复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106086495A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610432717.2

    申请日:2016-06-17

    摘要: 本发明涉及银基金属材料技术领域,尤其是涉及一种低压电接触材料,具体公开了一种氧化铜掺杂银氧化锡复合材料,所述复合材料的成分按重量百分比包括4.9‑18.5%氧化锡和0.1‑1.5%氧化铜,余量为银。其制备方法,包括:制备银铜复合体,以及将银铜复合体与氧化锡粉混合,再压制成型,烧结;所述银铜复合体包括银粉,以及包覆在银粉表面的氧化铜前驱体。本发明复合材料具有微观组织均匀、加工性能好、电阻率低等优点,适用于电接触材料,具有良好的稳定性和较长的使用寿命。其制备方法具有简便易行,生产效率高、无环境污染等优点。

    一种钙钛矿单晶薄膜太阳能电池制备方法及器件

    公开(公告)号:CN108666428B

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN201810300842.7

    申请日:2018-04-04

    IPC分类号: H01L51/48 H01L51/42

    摘要: 本发明适用于太阳能电池技术领域,提供了一种钙钛矿单晶薄膜太阳能电池制备方法及器件,该方法包括:将有机金属卤化物ABX3单晶颗粒和有机卤化物AX固体粉末充分混合研磨成前驱体钙钛矿混合物;将前驱体钙钛矿混合物布满第一载流子传输层,使其液化并发生化学反应,形成液相钙钛矿薄膜;对液相钙钛矿薄膜进行加压、退火处理获得钙钛矿单晶薄膜;在钙钛矿单晶薄膜上表面依次制备第二载流子传输层和金属电极,制备成太阳能电池。本发明通过将单晶钙钛矿颗粒液化,并对液相钙钛矿进行处理获得钙钛矿单晶薄膜,有效缩短钙钛矿单晶薄膜的制备周期,简化制备工艺,从而缩短钙钛矿单晶薄膜太阳能电池的制备时间,实现钙钛矿混合物的重复利用,节约成本。

    一种双光电转换功能太阳能电池
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109830605A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910098943.5

    申请日:2019-01-31

    IPC分类号: H01L51/42 H01L51/48 B82Y20/00

    摘要: 本发明专利公开了一种双光电转换功能太阳能电池,该电池结构包括基底、透明导电层、二维有序阵列载流子传输层(n型/p型)、量子点层、钙钛矿光电转换层、载流子传输层(对应p型/n型)和导电电极。所述的双光电转换功能太阳能电池,其特征在于在二维有序阵列作为载流子传输层,量子点和钙钛矿有机金属卤化物作为双光电转换材料。量子点具有高消光系数、合成过程简单、量子限域效应,多激子效应,主要吸收可见光中短波段等优点,与钙钛矿卤化物材料的高消光系数、双载流子传输性质、长载流子传输距离、少缺陷态密度和可见光全波段吸收的优点相结合,提高光电转换性能,该结构制备工艺简单、价格低廉、具有更广阔的应用前景。

    脱氧化物制备纳米多孔氧化物‑贵金属复合材料的方法

    公开(公告)号:CN106861692A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710124757.5

    申请日:2017-03-03

    IPC分类号: B01J23/66 B01D53/86 B01D53/62

    摘要: 本发明公开的是一种脱氧化物制备纳米多孔氧化物‑贵金属复合材料的方法,将贵金属离子或微粒、要溶解的氧化物盐、目标氧化物盐按比例溶解在纯净纯水中,形成混合溶液,并添加表面活性剂,磁力搅拌;逐渐滴加沉淀剂,形成沉淀物,然后搅拌4h,分离、清洗沉淀物,干燥、研磨、高温煅烧;用腐蚀剂充分腐蚀,溶解部分氧化物,保留贵金属和目标氧化物,分离、清洗、80℃干燥、高温热处理,获得纳米多孔氧化物‑贵金属复合材料。本发明具有操作简单,能耗低,环保,适合批量化等工艺优点。获得的复合材料本身均匀性好,界面强度高。可避免脱合金法出现的腐蚀不均匀以及模板法孔堵塞、比表面积下降等不足。

    脱氧化物制备纳米多孔氧化物-贵金属复合材料的方法

    公开(公告)号:CN106861692B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201710124757.5

    申请日:2017-03-03

    IPC分类号: B01J23/66 B01D53/86 B01D53/62

    摘要: 本发明公开的是一种脱氧化物制备纳米多孔氧化物‑贵金属复合材料的方法,将贵金属离子或微粒、要溶解的氧化物盐、目标氧化物盐按比例溶解在纯净纯水中,形成混合溶液,并添加表面活性剂,磁力搅拌;逐渐滴加沉淀剂,形成沉淀物,然后搅拌4h,分离、清洗沉淀物,干燥、研磨、高温煅烧;用腐蚀剂充分腐蚀,溶解部分氧化物,保留贵金属和目标氧化物,分离、清洗、80℃干燥、高温热处理,获得纳米多孔氧化物‑贵金属复合材料。本发明具有操作简单,能耗低,环保,适合批量化等工艺优点。获得的复合材料本身均匀性好,界面强度高。可避免脱合金法出现的腐蚀不均匀以及模板法孔堵塞、比表面积下降等不足。