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公开(公告)号:CN108584932B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201810752913.7
申请日:2018-07-10
Applicant: 浙江大学
IPC: C01B32/184 , C01B32/194 , H01G9/20
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯基染料敏化透明太阳能电池,包括透明电极,所述透明电极为石墨烯薄膜,厚度不大于20nm,石墨烯层间交联,交联度在1‑5%。该石墨烯膜由氧化石墨烯经真空过滤成膜、化学还原、固相转移、金属喷涂、中温碳化、氯化、高温石墨化等步骤得到。该薄膜整体为石墨烯结构,片层间有大量层间交联结构。该薄膜作为光阳极、对电极等;相比而言,石墨烯具有更高的电子迁移率,而且没有重金属污染问题存在,降低了成本,提高光转化效率。
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公开(公告)号:CN108955860B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201810753284.X
申请日:2018-07-10
Applicant: 浙江大学
IPC: G01H11/06
Abstract: 本发明公开了一种高强石墨烯膜基声波探测器,该探测器以高强石墨烯膜为主要探测器件,经过组装设计,形成电容器。声波震动,引起石墨烯膜的震动,改变石墨烯膜和基底(电容器的另一极)之间的距离,进而引起电容变化,产生电流信号。此高强石墨烯经真空过滤成膜、化学还原、固相转移、金属喷涂、中温碳化、绿气氯化、高温石墨化等步骤得到。该薄膜整体为石墨烯结构,片层间有大量层间交联结构。整体薄膜厚度为20‑50nm。此石墨烯膜电导率可控、强度可调,可用作高强声波探测器件。
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公开(公告)号:CN108862246B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201810753272.7
申请日:2018-07-10
Applicant: 浙江大学
IPC: C01B32/184 , C01B32/194 , B06B1/02
Abstract: 本发明公开了一种音色可调的纳米级声波发生器,包括热导率低于200W/mK的基底、平铺于基底上的声波发生薄膜,以及两个音频电流输入用银胶电极和电信号输入单元,两个银胶电极分别设置在声波发生薄膜的两端,声波发生薄膜、两个银胶电极和电信号输入单元串联形成回路;声波发生薄膜为石墨烯膜,厚度为不大于60nm,密度2.0~2.2g/cm3之间,石墨烯层间交联,交联度在1‑5%,该石墨烯膜具有优异的电热性能和热导率,可以有效引起薄膜处空气的热震动。该发声器件音质好,声音清晰度高,通过调控薄膜的热导率以及设计悬空薄膜中间承接点,来调节声音激发的波形,进而调节音色。
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公开(公告)号:CN108892133B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201810776424.5
申请日:2018-07-10
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明提供一种纳米级声波发生薄膜及纳米级声波发生器,采用水剥离方法将石墨烯膜从AAO基底膜上剥离,通过冷冻干燥,石墨烯膜自支撑,且与基底分离。本发明避开了还原剥离、刻蚀剥离两种剥离手段,保证剥离得到的石墨烯膜不受任何破坏,保持其在AAO基底膜上的原有形态、结构和性能。同时,对AAO基底膜也没有产生任何破坏,可重复利用。这种剥离方法适用于超薄膜,通过上述方法剥离后的超薄膜经冷冻干燥后,即可实现自支撑。经高温处理后,该石墨烯膜具有优异的电热性能和热导率,可以有效引起薄膜处空气的热震动。该发声器件音质好,声音清晰度高。
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公开(公告)号:CN109037370A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810753798.5
申请日:2018-07-10
Applicant: 浙江大学
IPC: H01L31/028 , H01L31/0352 , H01L31/0745 , H01L31/18 , H01L21/683 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种硅基太阳能电池,包括透明电极,透明电极为石墨烯薄膜,厚度不大于20nm,本发明用抽滤的方法制备薄膜,保证了薄膜的均匀性以及器件的稳定性;采用了水转移的方法,将石墨烯膜的厚度控制在纳米级别,提高了薄膜的透光率;转移过程中,引入了微观褶皱,增加了薄膜和光敏层的接触面积;高温处理后,石墨烯缺陷少,薄膜强度高,可以耐受柔性电极反复折叠过程中的应力变化。整个过程简单、绿色、极易操作。相比而言,该石墨烯薄膜具有高的电子迁移率,相对较低的光透过率,通过不断反射增加硅的太阳能吸收率,且其本身产生的电子孔穴,可以在内建电场的作用下分离,提高光转化效率。
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公开(公告)号:CN108584932A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810752913.7
申请日:2018-07-10
Applicant: 浙江大学
IPC: C01B32/184 , C01B32/194 , H01G9/20
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯基染料敏化透明太阳能电池,包括透明电极,所述透明电极为石墨烯薄膜,厚度不大于20nm,石墨烯层间交联,交联度在1-5%。该石墨烯膜由氧化石墨烯经真空过滤成膜、化学还原、固相转移、金属喷涂、中温碳化、氯化、高温石墨化等步骤得到。该薄膜整体为石墨烯结构,片层间有大量层间交联结构。该薄膜作为光阳极、对电极等;相比而言,石墨烯具有更高的电子迁移率,而且没有重金属污染问题存在,降低了成本,提高光转化效率。
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公开(公告)号:CN108966376B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201810753780.5
申请日:2018-07-10
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯的可折叠电热膜器件,包括发热元件、保护膜和截流体;其中发热元件为石墨烯膜,厚度不大于200层,使得其单位面积的电阻大大提高,此外,其缺陷密度ID/IG≤0.05,导电率达到1.2~1.5MS/m。折叠5000次后保持原有的电学性能。
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公开(公告)号:CN109036851B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201810752912.2
申请日:2018-07-10
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯基薄膜太阳能电池,包括透明电极,透明电极为石墨烯薄膜,厚度不大于20nm,本发明用抽滤的方法制备薄膜,保证了薄膜的均匀性以及器件的稳定性;采用了水转移的方法,将石墨烯膜的厚度控制在纳米级别,提高了薄膜的透光率;转移过程中,引入了微观褶皱,增加了薄膜和光敏层的接触面积;高温处理后,石墨烯缺陷少,薄膜强度高,可以耐受柔性电极反复折叠过程中的应力变化。整个过程简单、绿色、极易操作。该薄膜作为光阳极、对电极等;相比而言,石墨烯具有更高的电子迁移率,而且没有重金属污染问题存在,降低了成本,提高光转化效率。
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公开(公告)号:CN108892133A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810776424.5
申请日:2018-07-10
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明提供一种纳米级声波发生薄膜及纳米级声波发生器,采用水剥离方法将石墨烯膜从AAO基底膜上剥离,通过冷冻干燥,石墨烯膜自支撑,且与基底分离。本发明避开了还原剥离、刻蚀剥离两种剥离手段,保证剥离得到的石墨烯膜不受任何破坏,保持其在AAO基底膜上的原有形态、结构和性能。同时,对AAO基底膜也没有产生任何破坏,可重复利用。这种剥离方法适用于超薄膜,通过上述方法剥离后的超薄膜经冷冻干燥后,即可实现自支撑。经高温处理后,该石墨烯膜具有优异的电热性能和热导率,可以有效引起薄膜处空气的热震动。该发声器件音质好,声音清晰度高。
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公开(公告)号:CN108862246A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810753272.7
申请日:2018-07-10
Applicant: 浙江大学
IPC: C01B32/184 , C01B32/194 , B06B1/02
Abstract: 本发明公开了一种音色可调的纳米级声波发生器,包括热导率低于200W/mK的基底、平铺于基底上的声波发生薄膜,以及两个音频电流输入用银胶电极和电信号输入单元,两个银胶电极分别设置在声波发生薄膜的两端,声波发生薄膜、两个银胶电极和电信号输入单元串联形成回路;声波发生薄膜为石墨烯膜,厚度为不大于60nm,密度2.0~2.2g/cm3之间,石墨烯层间交联,交联度在1‑5%,该石墨烯膜具有优异的电热性能和热导率,可以有效引起薄膜处空气的热震动。该发声器件音质好,声音清晰度高,通过调控薄膜的热导率以及设计悬空薄膜中间承接点,来调节声音激发的波形,进而调节音色。
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