一种绿色高效分离废旧铜铟镓硒太阳能薄膜电池的方法

    公开(公告)号:CN119525243A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202410860487.4

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明涉及固体废物绿色回收处理技术领域,具体涉及一种绿色高效分离废旧铜铟镓硒太阳能薄膜电池的方法,包括:将废旧铜铟镓硒太阳能薄膜电池进行卷曲并固定,之后拆除固定,将电池裁剪成2×2cm大小的方片,放入装有去离子水的烧杯中进行超声;在瞬时压差分离器中加入一定量去离子水后放入电池片,在温度、压力达到一定条件时开启瞬时压差分离器。得到废旧铜铟镓硒太阳能薄膜电池分离产物。本发明可以在短时间内对废旧铜铟镓硒太阳能薄膜电池进行高效分离,使得CIGS层暴露,解决了废旧铜铟镓硒太阳能薄膜电池回收过程中能耗大、污染大、CIGS层浸出难、有价金属富集难等问题,其过程绿色、高效、简单适用于大规模工业应用。

    一种镍原位催化硅废料无模版制备硅纳米线的熔盐电化学方法

    公开(公告)号:CN119465188A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411703588.7

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本发明涉及一种镍原位催化硅废料无模版制备硅纳米线的熔盐电化学方法,属于材料制备技术领域。本发明将粘接剂凝胶体与硅废料研磨混匀得到硅废料‑凝胶混合物,硅废料‑凝胶混合物烧结成粘结硅料;粘结硅料与镍催化剂和造孔剂制备出电解前驱体;以电解前驱体为还原阴极,惰性电极为阳极,熔盐电解液添加有过氧化物添加剂,在温度700~900℃下,以高频脉冲电流、低占空比熔盐电解5~25min,然后以中频脉冲电流、中占空比熔盐电解40~120min,再以低频脉冲电流、高占空比熔盐电解80~200min;电解结束后,取出阴极产物,冷却至室温,再依次经超声处理、水洗、浸泡酸洗、烘干得到硅纳米线,硅纳米线生长端团聚包覆形成纳米NiSi2合金膜,可提升硅纳米线的机械应力。

    一种硅片清洗剂及其应用
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119391491A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411477252.3

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种硅片清洗剂及其应用,属于太阳能电池技术领域。本发明所述硅片清洗剂,包括如下质量百分含量的原料:表面活性剂0.1‑0.5%、螯合剂0.2‑0.6%、磷酸钠0.1‑0.6%、润湿剂0.5‑2%、渗透剂0.1‑0.5%和余量的去离子水;所述螯合剂包括聚天冬氨酸、乙烯基聚合物和膦系化合物。本发明将聚天冬氨酸、乙烯基聚合物和膦系化合物组合的螯合剂能够进一步降低碱和过氧化氢的使用量,并且能够改善对制绒前硅片的清洗效果,另外,清洗后制绒的绒面质量显著提高。

    一种电缆状结构SiO2@SiC复合吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN119240703A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411422308.5

    申请日:2024-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种电缆状结构SiO2@SiC复合吸波材料的制备方法。本发明采用自然界中的生物质,通过干燥、炭化得到蓬松多孔的生物炭。硅源是特定比例的高纯度硅粉与二氧化硅组成的混合硅源。将少量的CaCO3粉末置于坩埚底部,然后依次放入与硅源、刚玉环与碳源,进行反应,得到含碳化硅的纳米线产物;随后通过除碳和可控氧化,获得电缆状结构的SiO2@SiC。本发明利用了简单的化学气相沉积法制备电缆状结构的SiO2@SiC,采用低成本的废弃生物质得到了高效吸波性能的SiO2@SiC纳米线,最佳反射损耗小于‑50dB,最大有效吸收带宽大于4.52GHz。本发明工艺简单、可控,便于工业化应用。

    一种利用退役光伏电池硅片制备核壳硅纳米线材料的方法及应用

    公开(公告)号:CN119191301A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411601342.9

    申请日:2024-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种利用退役光伏电池硅片制备核壳硅纳米线材料的方法及应用,属于二次资源利用技术领域。所述制备方法以退役光伏太阳能电池层间分离后获得的硅片为原料,通过研磨控制硅片的粒径尺寸和铝硅占比,随后将研磨后的硅粉负载于碳基底上,通过施加电压和电流,将退役光伏电池硅片一步再生为核壳硅纳米线材料。利用所述制备方法可以制得直径可调、壳层厚度可控、生长均匀的核壳硅纳米线材料,将其用于锂离子电池负极时,展现出高的首圈库伦效率和优异的长循环稳定性;所述制备方法流程短、效率高、能耗低,有望实现核壳硅纳米线材料的低成本规模化制备和退役光伏电池硅片的高值化循环。

    一种高性能宽带隙钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN119110603A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411237817.0

    申请日:2024-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种高性能宽带隙钙钛矿太阳能电池及其制备方法,所述钙钛矿太阳能电池从上到下依次包括ITO导电玻璃层,2‑(3,6‑二甲氧基‑9H‑咔唑‑9‑基)乙基]膦酸空穴传输层、由3,3′‑二乙基氧杂羰花青碘和Cs0.05(FA0.77MA0.23)0.95Pb(I0.77Br0.23)3掺杂形成的钙钛矿层,[6,6]‑苯基‑C61‑丁酸异甲酯电子传输层、2,9‑二甲基‑4,7‑联苯‑1,10‑邻二氮杂菲空穴阻挡层和金属Ag电极层。本方案采用了组分调控策略,将3,3′‑二乙基氧杂羰花青碘(DiOC2(3))作为添加剂与钙钛矿前驱体等比例掺杂,引入多官能团(C=N,C=C,C‑O‑C,C‑N)与钙钛矿在对称位点协同作用,与游离的Pb2+配位,钝化Pb空位缺陷,有效抑制非辐射复合,从而减少开路电压损失,实现了高效率,高稳定性的宽带隙钙钛矿太阳能电池。

    一种正-反浮选离子活化提纯低品位鳞片石墨矿的方法

    公开(公告)号:CN118788495A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410982726.3

    申请日:2024-07-22

    Abstract: 本发明涉及一种正‑反浮选离子活化提纯低品位鳞片石墨矿的方法;属于矿物加工技术领域。本发明包括:将鳞片石墨矿破碎、磨矿至磨矿粒度‑150目占90%以上,得到鳞片石墨原矿;然后将其加入到浮选槽中,加水进行混合,得到矿浆,向矿浆中加入pH调整剂,调整矿浆pH至6~9,然后依次加入各种适量药剂进行正浮选,得到石墨精矿;接着将所得石墨精矿与水混合并加入至浮选槽中,制得矿浆;然后加入pH调整剂,调整矿浆pH至5~8,然后加入离子活化剂,接着依次加入各种适量药剂进行反浮选,浮选槽中剩余矿浆即为鳞片石墨精矿。本发明可通过一次正浮选和一次反浮选将低品位天然鳞片石墨矿的固定碳含量提升至87%以上。

    一种以硅渣为原料制备碳化硅材料的方法与应用

    公开(公告)号:CN118771383A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410916292.7

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种以硅渣为原料制备碳化硅材料的方法与应用,属于碳化硅制备领域。具体制备方法如下所述:将硅渣破碎后湿磨,将湿磨物料加入浮选槽内进行浮选,得到浮选精矿,接着将浮选精矿进行酸浸后加入石墨进行超声处理,恒温烘干进行快速焦耳热冲击,将热冲击后生产的粉末进行超声处理,过滤干燥得到碳化硅粉末。本发明应用于碳化硅的制备,属于快速焦耳热冲击合成材料工艺,为硅渣回收制备碳化硅粉末的工业化生产提供了可行的发展方向,且本发明操作工艺简单,工艺成本较低,对于环境无污染。

    一种锂离子电池氧化物固态电解质快速致密化制备方法

    公开(公告)号:CN118724582A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410731922.3

    申请日:2024-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池氧化物固态电解质快速致密化制备方法,属于电池材料固体电解质陶瓷片技术领域。本发明的制备方法包括:使用具有NASICON型、石榴石型、钙钛矿型、LISICON型的氧化物固态电解质原料;将氧化物固态电解质生坯置于导电基底之间,通过对导电基底通电,使其产生焦耳热作用于生坯进行烧结。所述烧结方法为两段升温法,该方法优点可以在几秒或者几十秒完成低孔隙率、高离子电导率固态电解质片的烧结。第一段在400~700℃进行初步致密化烧结;第二段在900℃~1200℃进一步致密化烧结。本发明制备得到的电解质片具有以下性能:离子导电率大于等于2.0×10‑4S/cm,致密度大于等于97%,电化学稳定性窗口在0~6V该方法简单高效,且成本能耗低。

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