专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种大面积柔性钙钛矿太阳能电池超薄电子传输层及其制备方法-CN202310531309.2在审
  • 兰章;徐源;吴季怀 - 华侨大学
  • 2023-05-12 - 2023-08-22 - H10K30/85
  • 本发明属于柔性半导体器件载流子传输层制备技术领域,具体公开了一种大面积柔性钙钛矿太阳能电池超薄电子传输层及其制备方法,其中超薄电子传输层从外至内依次包括二维(2D)/零维(0D)复合纳米片和柔性ITO透明导电膜;所述2D/0D复合纳米片通过修饰单层Ti3C2纳米片的SCN离子替换TiO2或SnO2纳米晶上的BF4离子配体使得TiO2或SnO2纳米晶负载在单层Ti3C2纳米片上形成。本发明制得的大面积柔性钙钛矿太阳能电池超薄电子传输层,利用2D/0D复合纳米片水分散液在氯仿或四氯化碳溶剂水/油界面铺展成超薄膜,通过该界面移动将5~15nm厚超薄电子传输层转移到柔性ITO透明导电膜上,能够在大面积不平整柔性ITO透明导电基底上铺展超薄电子传输层,具有均一的厚度和性能。
  • 一种大面积柔性钙钛矿太阳能电池超薄电子传输及其制备方法
  • [发明专利]一种大面积钙钛矿太阳能电池电子传输层及其制备方法-CN202310531308.8在审
  • 兰章;徐源;吴季怀 - 华侨大学
  • 2023-05-12 - 2023-07-28 - H10K30/85
  • 本发明涉及半导体器件载流子传输层制备技术领域,具体公开了一种大面积钙钛矿太阳能电池电子传输层及其制备方法,其中电子传输层,包括从外至内依次包括纳米晶电子传输层、Ti3C2纳米片薄层和导电玻璃;所述Ti3C2纳米片薄层通过SCN离子修饰的单层Ti3C2纳米片中的SCN离子与N‑三甲氧基硅基丙基‑N,N,N‑三甲基氯化铵(TMAC)分子修饰的导电玻璃中的TMAC分子中的铵离子间静电作用在导电玻璃导电面形成。本发明在大面积电子传输层和导电玻璃界面插入Ti3C2纳米片薄层,利用Ti3C2纳米片的光电特性解决大面积电子传输层性能不均一、缺陷增多的问题,能够为制备高效率大面积钙钛矿太阳能电池提供保障。
  • 一种大面积钙钛矿太阳能电池电子传输及其制备方法
  • [发明专利]一种钙钛矿太阳能电池电子传输层的制备方法-CN202011578301.4有效
  • 兰章;吴季怀 - 华侨大学
  • 2020-12-28 - 2023-06-02 - H10K30/85
  • 本发明公开一种钙钛矿太阳能电池电子传输层,是以金红石相二氧化钛量子点为电子传输材料,基本无光催化活性,可以消除电子传输层在紫外光照射下诱发的钙钛矿层分解作用,大幅提高钙钛矿光吸收层的长期稳定性;同时具有优异的光生电子提取和传输性能。本发明还公开了一种钙钛矿太阳能电池电子传输层的制备方法,是以二维薄层Ti3C2为原料,经过球磨粉碎、氧化分解和超声细化制备出金红石相二氧化钛量子点,最后以金红石相二氧化钛量子点构建该钙钛矿太阳能电池电子传输层。
  • 一种钙钛矿太阳能电池电子传输制备方法
  • [发明专利]一种体相异质结钙钛矿太阳能电池的制备方法-CN202011579531.2有效
  • 兰章;吴季怀 - 华侨大学
  • 2020-12-28 - 2023-05-30 - H10K71/00
  • 本发明公开一种体相异质结钙钛矿太阳能电池,在电池骨架内形成有填充孔道,该填充孔道通过高温热分解包裹在各功能层(电子传输层、绝缘隔离层和空穴传输层)对应的纳米晶材料表面的聚多巴胺层而形成,各填充孔道里填充有机‑无机杂化或全无机钙钛矿光吸收材料,形成钙钛矿光吸收层贯穿于各功能层间(电子传输层、绝缘隔离层和空穴传输层)的体相异质结,在保持钙钛矿光吸收层厚度不变的情况下,含铅钙钛矿光吸收层材料的用量能降低到传统介观和平面异质结钙钛矿太阳能电池用量的10~30%,同时形成的体相异质结具有良好的界面接触状态,可保证太阳能电池的高光电转换效率。本发明还公开了一种体相异质结钙钛矿太阳能电池的制备方法。
  • 一种相异质结钙钛矿太阳能电池制备方法
  • [发明专利]一种反式结构钙钛矿太阳能电池电子传输层的制备方法-CN202011580077.2有效
  • 兰章;吴季怀 - 华侨大学
  • 2020-12-28 - 2023-05-30 - H10K30/10
  • 本发明公开一种反式结构钙钛矿太阳能电池电子传输层,包括尺寸为0.5~5μm2的金红石相二氧化钛纳米片,所述金红石相二氧化钛纳米片涂覆在钙钛矿光吸收层上,从而在所述钙钛矿光吸收层上形成厚度为15~25nm的所述反式结构钙钛矿太阳能电池电子传输层。本发明还公开了一种反式结构钙钛矿太阳能电池电子传输层的制备方法,以Ti3AlC2MXene粉体为原料,经过刻蚀、剥离和氧化制备出金红石相二氧化钛纳米片,在较低温度下即能构建超薄的电子传输层。本发明一种反式结构钙钛矿太阳能电池电子传输层,具有优异的电子提取和传输性能,同时可以大幅降低甚至消除电子传输层材料对钙钛矿光吸收层在紫外光照射下的分解作用,从而有望制备出稳定高效的反式结构钙钛矿太阳能电池。
  • 一种反式结构钙钛矿太阳能电池电子传输制备方法
  • [发明专利]一种制备钙钛矿太阳能电池的溶剂热处理方法-CN201610507731.4有效
  • 兰章;吴季怀 - 华侨大学
  • 2016-06-30 - 2018-08-24 - H01L31/18
  • 本发明公开了一种制备钙钛矿太阳能电池的溶剂热处理方法,步骤为:首先,以质量比1/2‑4/1将溶剂分散在聚合物中,混合均匀,形成粘稠的溶液;其次,将上述溶液旋涂到玻璃载片上;再次,将此载片与需热处理的钙钛矿太阳能电池功能层一起放置在空气氛、氮气氛或氩气氛保护的加热板上,用50‑200℃热处理0.5‑2h,此过程溶剂会持续从载片上释放出来,其蒸气能持续笼罩在所需处理的钙钛矿太阳能电池功能层上,能对这些功能层进行持续的渗透;最后,取出处理后的钙钛矿太阳能电池功能层,进行后续电池制备、组装及性能测试。该溶剂热处理方法简单,能有效优化钙钛矿太阳能电池功能层结构,显著提高电池光电性能。
  • 一种制备钙钛矿太阳能电池溶剂热处理方法
  • [发明专利]一种同轴异质结钙钛矿太阳能电池的制备方法-CN201510999666.7有效
  • 兰章;吴季怀 - 华侨大学
  • 2015-12-28 - 2018-03-09 - H01L51/48
  • 本发明公开了一种同轴异质结钙钛矿太阳能电池的制备方法,先合成银‑铜核壳结构同轴异质纳米线,将此纳米线分散在乙醇溶液中;再将银‑铜核壳结构同轴异质纳米线的乙醇分散液涂覆到含二氧化钛致密层的导电玻璃上,热处理使铜壳转变成氧化铜并使银‑氧化铜核壳结构同轴异质纳米线牢固粘附在导电玻璃上;再填充二氧化锆量子点颗粒,经过烘干后,置于氩气气氛下热处理;最后将银‑氧化铜核壳结构同轴异质纳米线中氧化铜壳和银核分步刻蚀掉,往其中分步填充钙钛矿前驱体和空穴传输材料,经过氩气气氛下热处理,再蒸镀上金或银膜,形成钙钛矿太阳能电池。本发明制备方法简单,所制备的太阳能电池可获得较高的光电转换效率和良好的长期稳定性。
  • 一种同轴异质结钙钛矿太阳能电池制备方法
  • [发明专利]一种钙钛矿太阳能电池的制备方法-CN201510999602.7有效
  • 兰章;吴季怀 - 华侨大学
  • 2015-12-28 - 2018-03-09 - H01L51/48
  • 本发明公开了一种钙钛矿太阳能电池的制备方法,将铜纳米线和银纳米线按等摩尔比分散在乙醇溶液中;再将铜纳米线和银纳米线的乙醇分散液涂覆到含二氧化钛致密层的导电玻璃上,热处理使铜纳米线转变成氧化铜纳米线并使其和银纳米线牢固粘附在导电玻璃上;再往氧化铜纳米线和银纳米线间隙中填充二氧化锆量子点颗粒,烘干后,置于氩气气氛下热处理;最后将样品中的银纳米线和氧化铜纳米线分步刻蚀掉,往其中分步填充空穴传输材料和钙钛矿前驱体,经过氩气气氛下热处理,再蒸镀上金或银膜,形成钙钛矿太阳能电池。本发明方法有利于提高电池稳定性。此外,这一方法也可以用于制备N型和P型线状半导体材料交错网络结构太阳能电池。
  • 一种钙钛矿太阳能电池制备方法
  • [发明专利]一种量子点敏化太阳能电池对电极的制备方法-CN201510999618.8有效
  • 兰章;吴季怀 - 华侨大学
  • 2015-12-28 - 2018-03-09 - H01G9/20
  • 本发明公开了一种量子点敏化太阳能电池对电极的制备方法,先将均含油酸或油胺稳定剂的金量子点及铜系硫族化合物量子点分别分散到同一种非极性溶剂中,形成油相溶液;再将这两种油相溶液混合均匀,往混合液中加入极性憎溶剂使金量子点和铜系硫族化合物量子点共沉淀出来,形成金‑铜系硫族化合物量子点团聚体;最后将金‑铜系硫族化合物量子点团聚体涂敷到导电玻璃上,经高温氩气气氛下热处理形成量子点敏化太阳能电池对电极。本发明制备方法简单,制得的对电极以量子点为基本结构单元,具有高比表面积和高催化活性。
  • 一种量子点敏化太阳能电池电极制备方法
  • [发明专利]一种钙钛矿太阳电池空穴传输层的制备方法-CN201611145448.8在审
  • 姚聪;兰章 - 中国电子科技集团公司第十八研究所
  • 2016-12-13 - 2017-06-06 - H01L51/42
  • 本发明涉及一种钙钛矿太阳电池空穴传输层的制备方法。本发明属于钙钛矿电池技术领域。一种钙钛矿太阳电池空穴传输层的制备方法,包括工艺过程(1)制备氧化镍纳米片分散液以氧化镍纳米片为基元,分散在去离子水、甲醇、乙醇、甲酰胺、N,N‑二甲基甲酰胺、二甲亚砜、N‑甲基吡咯烷酮、乙二醇或乙二胺中的一种或几种,得到浓度为1‑100mg/mL的氧化镍纳米片分散液;(2)制备氧化镍纳米片薄膜将氧化镍纳米片分散液以旋涂法涂覆到导电玻璃上,形成氧化镍纳米片薄膜;(3)热处理得到空穴传输层在300‑600℃空气或氧气气氛中热处理30‑60min,自然冷却后获得厚度为10‑200nm的空穴传输层。本发明具有结晶度高、缺陷少、空穴传输速率高、光电性能良好等优点。
  • 一种钙钛矿太阳电池空穴传输制备方法
  • [发明专利]一种敏化太阳电池光阳极阻挡层的制备方法-CN201310688353.0有效
  • 兰章;阙兰芳;吴季怀 - 华侨大学
  • 2013-12-16 - 2017-01-18 - H01G9/048
  • 本发明公开了一种敏化太阳电池光阳极阻挡层的制备方法,其将油酸包覆的2~5nm TiO2、ZnO、SnO2、Nb2O5、In2O3量子点纯化处理,分散在甲苯、环己烷、己烷、丁醇、异丙醇、氯仿中的至少一种有机溶剂;再将上述量子点中的至少一种分散液旋涂到导电玻璃上,形成量子点膜;再将涂有量子点膜的导电玻璃置于300~600℃热处理30~60min,冷却后得到厚度为10~100nm的阻挡层。由于敏化太阳电池光电转换过程电子在光阳极与导电玻璃接触的界面处复合严重,在此界面添加阻挡层能有效抑制复合反应,提高电池光电转换效率。本发明方法制备的量子点阻挡层,具有如下特点采用市售或合成的高结晶度量子点材料;量子点表面用油酸包覆,可防止团聚同时易于成膜;采用旋涂法能很好控制阻挡层厚度。这些特点使该阻挡层能有效抑制界面复合反应,电池短路电流能提高20~40%。
  • 一种太阳电池阳极阻挡制备方法
  • [发明专利]一种氧化石墨基透明固态电解质的制备方法-CN201310314479.1有效
  • 兰章;吴季怀 - 华侨大学
  • 2013-07-24 - 2013-12-11 - H01G9/032
  • 本发明提供一种氧化石墨基透明固态电解质的制备方法,所述制备方法如下:将氧化石墨基体分散在去离子水或有机溶剂中,形成氧化石墨分散液;再往氧化石墨分散液中添加无机离子导体或含能与羟基、羧基成氢键的基团的有机离子导体,通过氧化石墨上的羟基、羧基与无机金属离子间的络合作用或与有机离子导体基团间的氢键作用使无机离子导体或有机离子导体溶解分散到氧化石墨基体上;最后将去离子水或有机溶剂蒸干,即得氧化石墨基透明固态电解质。本发明制备方法简单可行并能获得透明的固态电解质,在透明光电化学器件特别是敏化太阳能电池和电容器等领域均有广阔的应用前景。
  • 一种氧化石墨透明固态电解质制备方法
  • [发明专利]一种敏化太阳电池用固态电解质的制备方法-CN201310279043.3有效
  • 兰章;吴季怀 - 华侨大学
  • 2013-07-04 - 2013-11-13 - H01G9/032
  • 本发明提供一种敏化太阳电池用固态电解质的制备方法,所述制备方法如下:将第一溶质SnI2、SnCl2、SnBr2、SnF2、PbI2、PbCl2、PbBr2、PbF2中的至少一种,以及第二溶质CsI、CH3NH3I、CH3NH3Br、CH3NH3Cl、CH3NH3F中的至少一种,溶于溶于极性有机溶剂中,形成前驱体混合溶液;将前驱体混合溶液滴在敏化太阳电池光阳极和对电极之间,置于真空环境下挥发,除去有机溶剂;再置于100~300℃的真空烘箱中热处理,最后即得敏化太阳电池用固态电解质。本发明制备出的固态电解质具有较高空穴迁移率,结合其与电池各组分形成的良好界面接触,可制备出稳定高效的全固态敏化太阳电池。
  • 一种太阳电池固态电解质制备方法

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