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公开(公告)号:CN109545976B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201811419061.6
申请日:2018-11-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种绒面均匀空穴或电子传输膜的液膜高温高浓速涂原位速干制备方法,包括:第一步,在高温下配置高浓度的空穴或电子传输溶液;第二步,空穴或电子传输层液膜的均匀涂覆及快速自挥发;第三步,空穴传输层薄膜的热处理:将空穴或电子传输层薄膜在70~90℃进行5‑20min的退火处理,获得均匀仿金字塔形空穴或电子传输层薄膜。本发明在不对硅金字塔绒面进行抛光磨平处理的条件下,利用高温及溶剂自身极易挥发特性的综合作用下溶剂快速挥发的特点,可以实现在μm尺度起伏的金字塔绒面基底上全覆盖均匀仿形空穴传输层及电子传输层薄膜的制备,保持了硅太阳能电池高效率的优势,能够实现光电转换效率大于35%的硅‑钙钛矿两端叠层太阳能电池技术。
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公开(公告)号:CN109518282B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201811420179.0
申请日:2018-11-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种用于硅绒面尖角及棱边圆滑化处理的含高硬颗粒楔形毛刷,包括刷毛固定板和固定在梳毛固定板上的若干刷毛;刷毛包括圆柱主体和下部的楔形刷毛头;楔形刷毛头撒花姑娘附着有若干研磨粒;圆柱主体的长度为L,直径为d;长径比L/d<40。本发明采用刷毛长径比L/d<40,楔形刷毛头长度参差不齐,尖端夹角小于绒面塔谷夹角70°,且刷毛头表面具有大量研磨粒的设计,利用研磨粒对硅片的金字塔绒面结构进行圆滑化处理,解决后续薄膜无法完全覆盖的问题,提高钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池的光电转换效率,且操作简易,制作方便,同时效果显著,有利于高效率钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池的工业化生产。
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公开(公告)号:CN109560198B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201811420177.1
申请日:2018-11-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种绒面均匀钙钛矿膜的液膜冷气抑爬原位速干析晶制备方法,包括以下步骤:第一步,钙钛矿液膜的均匀涂覆;第二步,钙钛矿液膜的快速干燥处理:对钙钛矿液膜进行通冷气–抽冷气处理,将液膜干燥固化,获得均匀全覆盖仿金字塔形钙钛矿薄膜;第三步,钙钛矿薄膜的热处理:将经通冷气–抽冷气处理的钙钛矿薄膜在70~150℃进行10~200min的退火处理,去除残余溶剂并使晶粒长大,得到全覆盖仿金字塔形的绒面均匀钙钛矿薄膜。本发明在不对硅金字塔绒面进行抛光磨平处理的条件下,采用溶液沉积法实现了在微米尺度起伏的金字塔绒面基底上全覆盖均匀仿形钙钛矿薄膜的制备,保持了硅太阳能电池高效率的优势。
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公开(公告)号:CN109545977B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201811420203.0
申请日:2018-11-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种绒面均匀钙钛矿膜的液膜增稠抑爬原位析晶制备方法,包括:第一步,配制含增稠剂的钙钛矿前驱体溶胶或溶液;第二步,钙钛矿液膜的均匀涂覆;第三步,钙钛矿液膜的干燥处理;第四步,钙钛矿薄膜的去溶剂热处理:将经干燥处理的钙钛矿薄膜在90~150℃进行10~120min的退火处理,去除残余溶剂;第五步,钙钛矿薄膜的去增稠剂热处理:将第四步处理后的钙钛矿薄膜在100~180℃进行10~120min的退火处理,去除增稠剂并使晶粒长大,最后得到仿金字塔形的绒面均匀钙钛矿薄膜。本发明不对硅金字塔绒面进行抛光磨平处理,采用溶液沉积法实现了在微米尺度起伏的金字塔绒面基底上全覆盖均匀仿形钙钛矿薄膜的制备,保持了硅太阳能电池高效率的优势。
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公开(公告)号:CN109879761A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910249353.8
申请日:2019-03-29
Applicant: 西安交通大学
IPC: C07C211/45 , C07C211/27 , C07C209/00 , C09K11/06 , H01L51/42 , H01L51/46
Abstract: 本发明公开了一种非铅钙钛矿光电功能材料、太阳能电池及其制备方法和应用;所述非铅钙钛矿光电功能材料,化学式为ABX4;其中:所述A为疏水性苯基阳离子;所述B为三价金属离子;所述X为卤素离子。本发明所制备的非铅钙钛矿光电功能材料具有准三维晶体结构具有超过一年的湿度稳定性;本发明采用非铅钙钛矿电光材料C6H5NH3BiI4,以无毒的铋元素替代有毒的铅元素,以具有疏水性质的C6H5NH3替代CH3NH3,具有无毒环保、稳定性高的特点。此外,C6H5NH3BiI4在乙醇中具有良好的溶解性,以环保绿色低毒的乙醇作为溶剂,利于自然的环境保护。
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公开(公告)号:CN109545977A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811420203.0
申请日:2018-11-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种绒面均匀钙钛矿膜的液膜增稠抑爬原位析晶制备方法,包括:第一步,配制含增稠剂的钙钛矿前驱体溶胶或溶液;第二步,钙钛矿液膜的均匀涂覆;第三步,钙钛矿液膜的干燥处理;第四步,钙钛矿薄膜的去溶剂热处理:将经干燥处理的钙钛矿薄膜在90~150℃进行10~120min的退火处理,去除残余溶剂;第五步,钙钛矿薄膜的去增稠剂热处理:将第四步处理后的钙钛矿薄膜在100~180℃进行10~120min的退火处理,去除增稠剂并使晶粒长大,最后得到仿金字塔形的绒面均匀钙钛矿薄膜。本发明不对硅金字塔绒面进行抛光磨平处理,采用溶液沉积法实现了在微米尺度起伏的金字塔绒面基底上全覆盖均匀仿形钙钛矿薄膜的制备,保持了硅太阳能电池高效率的优势。
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公开(公告)号:CN109545975A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811418911.0
申请日:2018-11-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种绒面均匀钙钛矿膜的液膜抑爬原位冷冻升华析晶制备方法,包括以下步骤:第一步,将钙钛矿前驱体溶胶或溶液涂覆在具有金字塔绒面形貌的基底上,形成仿形钙钛矿液膜;第二步,钙钛矿液膜的冷冻处理,使钙钛矿液膜冻结;第三步,钙钛矿液膜的抽气升华处理:第四步,钙钛矿薄膜的热处理:将经抽气处理的钙钛矿薄膜在70~150℃进行10~120min的退火处理,去除残余溶剂并使晶粒融合、长大,得到全覆盖仿金字塔形的绒面均匀钙钛矿薄膜。本发明在不对硅金字塔绒面进行抛光磨平处理的条件下,采用溶液沉积法实现了在微米尺度起伏的金字塔绒面基底上全覆盖均匀仿形钙钛矿薄膜的制备,保持了硅太阳能电池高效率的优势。
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公开(公告)号:CN109545974A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811418904.0
申请日:2018-11-26
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: H01L51/4213 , H01L51/0003 , H01L51/0026
Abstract: 本发明公开一种绒面均匀钙钛矿膜的高粘液膜抑爬原位析晶制备方法,包括:第一步,利用黏度不低于2.5mPa·s的高粘度溶剂配制钙钛矿前驱体溶胶;第二步,钙钛矿液膜的均匀涂覆;第三步,钙钛矿液膜的干燥处理;第四步,钙钛矿薄膜的热处理:将经干燥处理的钙钛矿薄膜在90~150℃进行10~120min的退火处理,去除残余溶剂并使晶粒长大,最后得到全覆盖仿金字塔形的绒面均匀钙钛矿薄膜。本发明在不对硅金字塔绒面进行抛光磨平处理的条件下,采用溶液沉积法实现了在微米尺度起伏的金字塔绒面基底上全覆盖均匀仿形钙钛矿薄膜的制备,保持了硅太阳能电池高效率的优势;套公式省去了抛光磨平处理,降低了生产成本,减少了时间的浪费,提高了实际生产速度。
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公开(公告)号:CN109524294A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811420175.2
申请日:2018-11-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01L21/02 , H01L31/032 , H01L31/18
Abstract: 本发明提供一步制备仿金字塔形全无机钙钛矿膜的方法,包括:1)、将全无机钙钛矿粉末加热至显著气化状态,形成包含气相无机钙钛矿的微粒子束流;2)、将具有金字塔形貌的基体放置于微粒子束流内距粒子源一定位置处,微粒子束流以一定角度施加到具有金字塔形貌的基体表面;3)、全无机钙钛矿膜进行快速干燥;4)、钙钛矿膜的热处理,最后得到均匀致密全覆盖的仿金字塔形全无机钙钛矿膜。本发明不仅解决了采用旋涂、刮涂以及采用丝网印刷等工艺破坏高陷光绒面结构导致叠层电池效率降低的问题,还避免了使用传统CH3NH3PbX3(X=Cl,I,Br)钙钛矿材料因含有有机官能团,导致其化学和热稳定性差的问题,从而获得高效、稳定的钙钛矿/晶硅叠层太阳电池。
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公开(公告)号:CN113571341A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110780800.X
申请日:2021-07-09
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及一种具有光电转化功能的全固态超级电容器及其制备方法,全固态超级电容器从下至上包括透明导电电极、致密氧化物层、介孔氧化物层、介孔绝缘材料层和介孔碳导电电极。其中,介孔氧化物层、介孔绝缘材料层和介孔碳导电电极中填充有作为固态电解质的铋基钙钛矿C6H5NH3BiX4。本发明是集太阳能电池与超级电容器于一体的器件,采用具有优异稳定性的铋基钙钛矿C6H5NH3BiX4作为固态电解质,具有结构简单、成本低廉、低毒和安全的优势。
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