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公开(公告)号:CN113894291A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111114103.7
申请日:2021-09-23
摘要: 本发明公开了一种激光选区熔化成形高铁用轴承钢的方法,包括以下步骤:S1:对轴承钢原料粉体进行干燥预处理;S2:将S1干燥后的轴承钢原料粉体进行激光选区熔化成形,逐层打印出所述高铁用轴承钢,其中,激光选区熔化成形过程中激光功率为150~225W,激光扫描速度为200~800mm/s。本发明通过对激光选区熔化成形高铁用轴承钢的方法进行研究,通过控制激光选区熔化成形过程中的工艺参数,成功地打印出表面和内部无明显缺陷、组织均匀、综合性能优异的轴承钢,为激光选区熔化成形技术在轴承钢材料及轴承部件制造技术领域的发展奠定了基础。
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公开(公告)号:CN103560009B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201310441207.8
申请日:2013-09-24
申请人: 石家庄铁道大学
摘要: 本发明公开了一种多级孔TiO2/量子点/染料叠层薄膜太阳能电池光阳极,底层为在透明导电基片上制备的多级孔TiO2薄膜;中间层为I-III-VI族量子点薄膜;次上层为半导体氧化物阻挡层;最上层为染料层。还公开了其制备方法:先在导电基片上制备底层多级孔TiO2薄膜;再通过化学沉积或连续离子吸附法在多级孔TiO2薄膜上制备I-III-VI族量子点薄膜即中间层薄膜;然后在中间层量子点薄膜上通过浸渍拉膜法制备次上层半导体氧化物阻挡层;最后将上述叠层薄膜浸泡在染料溶液中,制备最上层染料层。与现有技术相比,本发明具有多级孔结构,高比表面积,有利于染料和电解液的分散和吸附,叠层结构协同作用吸收不同光谱的太阳光,有利于扩宽吸收光谱范围,提高太阳能电池的光电转换效率。
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公开(公告)号:CN104282847A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201410448773.6
申请日:2014-09-05
申请人: 石家庄铁道大学
CPC分类号: H01L51/0021 , H01L51/4233 , H01L51/441
摘要: 本发明公开了一种可扰式钙钛矿型有机卤化物薄膜太阳能电池光阳极制备方法,属于半导体光电材料和纳米薄膜制备领域。本发明采用旋转涂膜法在柔性透明导电基底上制备致密氧化锌薄膜电子传输层;接着采用电化学沉积方法在致密氧化锌薄膜上制备多级孔氧化锌薄膜电子传输层,最后得到的导电基底层/致密半导体/多级孔半导体叠层薄膜,即可扰式钙钛矿型有机卤化物薄膜太阳能电池光阳极。通过控制电化学沉积过程中的电压、沉积时间、温度、沉积液浓度等条件调控氧化锌多级孔层的结构和形貌,此方法的优点是制作工艺简单、成本低廉、合成温度低、可控性强,制得多级孔氧化锌薄膜均匀稳定,适合作为可扰式钙钛矿薄膜太阳能电池光阳极材料。
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公开(公告)号:CN103881709A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410141127.5
申请日:2014-04-10
申请人: 石家庄铁道大学
CPC分类号: Y02E10/549
摘要: 本发明公开了一种多级孔TiO2/量子点复合材料的制备方法,多级孔TiO2颗粒的直径在5~500nm,是一种多级孔材料,量子点的直径在1~20nm,量子点均匀的分布在多级孔TiO2颗粒表面。本发明通过分步骤真空纳米浇注法制备得到多级孔TiO2/量子点复合材料,首先配制不同量子点前驱溶液,称取一定量多级孔TiO2粉体,分步加入各种量子点前驱溶液,在真空状态下浇注吸附,然后烘干,焙烧得到多级孔TiO2/量子点复合材料。本方法降低了材料合成成本,工艺简单,制备的材料中,量子点在TiO2颗粒表面分布均匀,具有多级孔结构,在光电材料和光催化材料等领域具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118056918A
公开(公告)日:2024-05-21
申请号:CN202211452253.3
申请日:2022-11-21
申请人: 石家庄铁道大学
IPC分类号: C22C1/05 , B22F9/04 , B22F1/142 , B22F1/12 , B22F3/02 , B22F3/14 , B22F3/23 , C22C21/00 , C22C32/00 , C22F1/04 , C09K11/66
摘要: 本发明公开了一种钙钛矿纳米晶@铝基复合发光材料及其高温制备方法,其特点是原材料粉末通过原位反应制得钙钛矿纳米晶,通过球磨混合、冷压成型结合热压烧结工艺将钙钛矿纳米晶添加相与铝合金基质材料混合,在加热温度400‑600℃,保温时间30‑120min、压力10‑50MPa的烧结条件下制得钙钛矿纳米晶@铝基复合发光材料块体,该复合发光材料可通过后续热处理、机械加工工艺制备所需的尺寸及结构。本申请的钙钛矿纳米晶@铝基复合发光材料可以调控钙钛矿纳米晶和基体金属合金的种类,精确的控制复合材料中钙钛矿纳米晶的比例,实现荧光波长的调节,制备具有不同功能性的耐高温、高稳定性的铝基复合发光材料。在金属结构裂纹的在线检测、射线探伤、防伪加密等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111398320A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010320992.1
申请日:2020-04-22
IPC分类号: G01N23/046 , G01N3/08 , G01N3/06 , G01N3/04 , G01N15/08
摘要: 本发明公开了一种用高能X射线进行原位成像的电控压缩试验机及试验方法,采用高精度伺服电机作动,利用二级蜗轮蜗杆减速器将电机的旋转运动转化为下夹具的上下直线运动,试样通过上、下夹具固定,通过下夹具的位移控制对试样施加压缩应力,采用微型动态力传感器及激光振动计实时采集试验过程中试样所受载荷及位移,通过控制单元实现试验机的闭环控制。本发明的试验机是一种具有高精度、较大载荷、体积小、质量轻、能够实现单调压缩等特性的原位压缩材料试验装置,可以实现与同步辐射光源试验平台的良好兼容,满足样品平台对重量、尺寸的要求,能够对各单调加载应力水平下材料的内部结构、典型缺陷进行实时监测。
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公开(公告)号:CN107591481B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201710195141.7
申请日:2017-03-29
申请人: 中国科学院深圳先进技术研究院 , 石家庄铁道大学
摘要: 本发明公开了一种掺杂钛酸钡的有机金属卤化物钙钛矿薄膜材料制备方法,属于半导体光电材料和杂化钙钛矿太阳能电池制备领域。采用掺杂的方法把钛酸钡材料加入到钙钛矿材料当中,使其均匀的分散到钙钛矿溶液当中,然后采用旋涂的方法在介孔二氧化钛薄膜上旋涂含有钛酸钡的钙钛矿层,作为太阳能电池的光吸收层材料,本发明通过掺杂改善钙钛矿铁电极性的方法,把具有铁电性的钛酸钡材料加入到钙钛矿层当中,来改善钙钛矿太阳能电池发生光电效应时内部的电场极化状况,提高钙钛矿太阳能电池的稳定性和光电转换效率。
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公开(公告)号:CN107400918B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201710650507.5
申请日:2017-08-02
申请人: 石家庄铁道大学 , 中国科学院深圳先进技术研究院
IPC分类号: C30B19/00
摘要: 本发明公开了一种原位生长有机钙钛矿单晶薄膜装置,包括主槽和固定槽,主槽内部放置有固定槽,固定槽内设有第一卡槽、第二卡槽和第三卡槽,固定槽前后侧面设有侧通液口,固定槽底部设有底通液口,固定槽前后侧面设有侧通液口,固定槽底部设有底通液口可以避免薄膜生长过程中由于大气压力而产生的阻力,主槽底部边缘设有圆角,可以防止薄膜生长过程中溶液中的溶质析出在主槽边角处沉积,便于设备使用后的清洗,固定槽内外壁边角处设有圆角可以保证在薄膜生长过程中溶液能够顺利流通,固定槽内设有第一卡槽、第二卡槽和第三卡槽,可以同时进行两组薄膜生长实验,避免偶然因素对薄膜生长产生影响。
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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
申请人: 石家庄铁道大学 , 中国科学院深圳先进技术研究院
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。
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公开(公告)号:CN107460535A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710650476.3
申请日:2017-08-02
申请人: 石家庄铁道大学 , 中国科学院深圳先进技术研究院
CPC分类号: Y02E10/549 , Y02P70/521 , C30B11/00 , C30B29/54 , H01L51/4226
摘要: 本发明公开了一种原位生长单晶钙钛矿有机金属卤化物薄膜材料的制备方法,涉及薄膜太阳能电池技术领域。本发明通过运用单晶生长模具并设置温度梯度,在多级孔半导体电子传输层上原位生长厚度可控的钙钛矿单晶薄膜,从而控制钙钛矿晶体的形貌,提高钙钛矿太阳能电池光吸收层的质量。与现有技术相比,本发明实验方法工艺简单,操作方便,薄膜形貌和厚度可控,可重复性高;同时,单晶钙钛矿薄膜不存在晶界,具有低缺陷密度,有利于自由载流子的运动和传输,降低光生电子和空穴的复合,可以有效提高电池的光电转换效率。
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