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公开(公告)号:CN115347124B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202211113734.1
申请日:2022-09-14
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明提供了一种钙钛矿薄膜的表面修饰方法,该方法将DDS溶液旋涂于钙钛矿薄膜的表面,退火煅烧得到具有DDS修饰层的钙钛矿薄膜。本发明还提供了一种基于DDS表面修饰的钙钛矿太阳能电池的制备方法,该方法包括:依次制备透明导电基底、电子传输层、钙钛矿吸收层、采用钙钛矿薄膜的DDS表面修饰方法制备DDS表面修饰层、空穴传输层和电极。本发明在钙钛矿薄膜表面引入DDS修饰层,有效钝化了其表面缺陷,减少了非辐射复合中心。本发明制备得到的钙钛矿太阳能电池由于DDS分子的引入,其钙钛矿吸收层和空穴传输层之间能级能更好地匹配,减少了载流子传输损耗,光电转换效率进一步提高。另外,本发明的材料获取容易,价格低廉,成本低。
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公开(公告)号:CN115347121B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202211113738.X
申请日:2022-09-14
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明提供了一种基于DDS表面修饰的钙钛矿太阳能电池,该钙钛矿太阳能电池包括自下而上依次层叠的透明导电基底、电子传输层、钙钛矿吸收层、DDS表面修饰层、空穴传输层和金属电极。本发明的钙钛矿太阳能电池在钙钛矿吸收层和空穴传输层之间设置了DDS表面修饰层,DDS分子可以与钙钛矿结构中未配位的铅、碘离子形成配位键,有效钝化钙钛矿薄膜表面的缺陷,减少非辐射复合中心;同时,DDS表面修饰层的引入能够使钙钛矿太阳能电池中的钙钛矿层和空穴传输层之间能级更好地匹配,减少载流子传输损耗,使得钙钛矿太阳能电池的光电转换效率提高至24%以上。
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公开(公告)号:CN115347121A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211113738.X
申请日:2022-09-14
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明提供了一种基于DDS表面修饰的钙钛矿太阳能电池,该钙钛矿太阳能电池包括自下而上依次层叠的透明导电基底、电子传输层、钙钛矿吸收层、DDS表面修饰层、空穴传输层和金属电极。本发明的钙钛矿太阳能电池在钙钛矿吸收层和空穴传输层之间设置了DDS表面修饰层,DDS分子可以与钙钛矿结构中未配位的铅、碘离子形成配位键,有效钝化钙钛矿薄膜表面的缺陷,减少非辐射复合中心;同时,DDS表面修饰层的引入能够使钙钛矿太阳能电池中的钙钛矿层和空穴传输层之间能级更好地匹配,减少载流子传输损耗,使得钙钛矿太阳能电池的光电转换效率提高至24%以上。
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公开(公告)号:CN113567487A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110718560.0
申请日:2021-06-28
Applicant: 上海电力大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明提供了一种用于测试车体围护结构传热性能的试验装置,包括:热箱,包括设置在箱体内部的热箱上静压室和热箱下静压室、设置在热箱上静压室一端的热箱送风风机以及设置在热箱下静压室一端的热箱回风风机;热箱设备仓,内部具有热箱制冷系统,一端与热箱送风风机连接,另一端与热箱回风风机连接;冷箱,包括设置在箱体内部的冷箱上静压室和冷箱下静压室、设置在冷箱上静压室一端的冷箱送风风机以及设置在冷箱下静压室一端的冷箱回风风机;冷箱设备仓,内部具有冷箱制冷系统,一端与冷箱送风风机连接,另一端与冷箱回风风机连接;以及试件框架,紧贴设置在热箱与冷箱之间,用于安装待测试的试件。
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公开(公告)号:CN115347124A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211113734.1
申请日:2022-09-14
Applicant: 上海电力大学
Abstract: 本发明提供了一种钙钛矿薄膜的表面修饰方法,该方法将DDS溶液旋涂于钙钛矿薄膜的表面,退火煅烧得到具有DDS修饰层的钙钛矿薄膜。本发明还提供了一种基于DDS表面修饰的钙钛矿太阳能电池的制备方法,该方法包括:依次制备透明导电基底、电子传输层、钙钛矿吸收层、采用钙钛矿薄膜的DDS表面修饰方法制备DDS表面修饰层、空穴传输层和电极。本发明在钙钛矿薄膜表面引入DDS修饰层,有效钝化了其表面缺陷,减少了非辐射复合中心。本发明制备得到的钙钛矿太阳能电池由于DDS分子的引入,其钙钛矿吸收层和空穴传输层之间能级能更好地匹配,减少了载流子传输损耗,光电转换效率进一步提高。另外,本发明的材料获取容易,价格低廉,成本低。
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公开(公告)号:CN118482697A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410554792.0
申请日:2024-05-07
Applicant: 华东送变电工程有限公司 , 上海电力大学
Abstract: 本发明涉及一种基于无人机的耐张线夹位置与跳线长度预测方法和设备,方法包括如下步骤:通过路径规划得到无人机的飞行路径;在无人机沿所述飞行路径飞行的过程中,采集无人机拍摄的多视图图像数据;基于所述多视图图像数据,通过重建得到包括耐张线夹和跳线的耐张塔三维模型;基于所述耐张塔三维模型,得到耐张线夹在所述耐张塔三维模型中的位置;基于所述耐张塔三维模型,根据跳线类型分别计算耐张塔两侧的跳线各分段的长度,得到跳线总长。与现有技术相比,本发明实现耐张线夹位置和跳线长度的非接触式快速测量,具有跳线长度测量准确度高、使用场景广泛等优点。
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