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公开(公告)号:CN106048722B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201610550729.5
申请日:2016-07-13
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种从含钛废液中回收暴露(001)晶面TiO2的方法,包括步骤:a)收集酸蚀处理金属钛片产生的含钛废液并用水稀释,直至废液中含有的Ti4+浓度为0.4~1.0g/L,F‑浓度为2~5g/L,NO3‑浓度为18~38g/L;b)将稀释后的含钛废液转移至反应釜中进行水热反应;c)反应结束后离心分离,沉淀物分别用水和乙醇洗涤后于75~85℃干燥;d)干燥后的产物于450~550℃煅烧1~3小时,即得暴露(001)晶面TiO2。本发明从含钛废液中回收暴露(001)晶面TiO2,避免了高浓度氢氟酸、硝酸对环境的危害,同时实现了金属钛源的回收再利用,方法简单、成本低廉。
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公开(公告)号:CN104362197A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410571211.0
申请日:2014-10-23
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: H01L31/0352 , H01L31/0264 , H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521 , H01L31/0352 , H01L31/0264 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种立体采光式全固态太阳能电池及其制备方法,所述的太阳能电池包括透明玻璃壳体和封装在壳体内的电池芯,所述的电池芯由内至外依次由钛丝、二氧化钛纳米管阵列薄膜、硫氰酸亚铜薄膜及碳纤维构成。本发明电池是先采用阳极氧化法在钛丝表面制备二氧化钛纳米管阵列薄膜,并作退火处理;再采用计时电位法在二氧化钛纳米管阵列薄膜表面电沉积硫氰酸亚铜薄膜;然后将碳纤维缠绕在硫氰酸亚铜薄膜表面,得到结构为Ti/TiO2/CuSCN/碳纤维的全固态电池芯;最后将所得电池芯置入透明玻璃管中进行封装制备得到。本发明提高了太阳能电池对太阳光的利用率和长期工作的稳定性,且具有结构简单、紧凑,制作方便、成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN106048722A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610550729.5
申请日:2016-07-13
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种从含钛废液中回收暴露(001)晶面TiO2的方法,包括步骤:a)收集酸蚀处理金属钛片产生的含钛废液并用水稀释,直至废液中含有的Ti4+浓度为0.4~1.0g/L,F‑浓度为2~5g/L,NO3‑浓度为18~38g/L;b)将稀释后的含钛废液转移至反应釜中进行水热反应;c)反应结束后离心分离,沉淀物分别用水和乙醇洗涤后于75~85℃干燥;d)干燥后的产物于450~550℃煅烧1~3小时,即得暴露(001)晶面TiO2。本发明从含钛废液中回收暴露(001)晶面TiO2,避免了高浓度氢氟酸、硝酸对环境的危害,同时实现了金属钛源的回收再利用,方法简单、成本低廉。
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公开(公告)号:CN104362197B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201410571211.0
申请日:2014-10-23
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: H01L31/0352 , H01L31/0264 , H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种立体采光式全固态太阳能电池及其制备方法,所述的太阳能电池包括透明玻璃壳体和封装在壳体内的电池芯,所述的电池芯由内至外依次由钛丝、二氧化钛纳米管阵列薄膜、硫氰酸亚铜薄膜及碳纤维构成。本发明电池是先采用阳极氧化法在钛丝表面制备二氧化钛纳米管阵列薄膜,并作退火处理;再采用计时电位法在二氧化钛纳米管阵列薄膜表面电沉积硫氰酸亚铜薄膜;然后将碳纤维缠绕在硫氰酸亚铜薄膜表面,得到结构为Ti/TiO2/CuSCN/碳纤维的全固态电池芯;最后将所得电池芯置入透明玻璃管中进行封装制备得到。本发明提高了太阳能电池对太阳光的利用率和长期工作的稳定性,且具有结构简单、紧凑,制作方便、成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN104319102A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410571199.3
申请日:2014-10-23
Applicant: 上海工程技术大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种制备负载三维花状石墨烯/二硫化钼复合材料的纤维状对电极的方法,为一步水热还原法,即:将钼酸或氧化钼与硫氰酸铵及氧化石墨烯水溶液加入水热反应器中,并使碳纤维同时垂直浸没在反应液中,然后在160~200℃下进行水热还原反应12~36小时,反应结束,取出碳纤维,用去离子水和无水乙醇洗涤后干燥。本发明方法具有工艺简单、反应条件温和、产率高、重现性好及易于规模化等优点;尤其是,应用本发明所制备的纤维状对电极组装形成的染料敏化太阳能电池的光电转换率明显高于由负载MoS2或铂的纤维状对电极组装形成的染料敏化太阳能电池,对促进染料敏化太阳能电池的商业应用具有重要价值。
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