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R3mBaCrO3-CN202010646852.3有效
  • 谭大勇;肖万生 - 中国科学院广州地球化学研究所
  • 2020-07-07 - 2021-09-14 - C30B29/22
  • 本发明公开了一种R3mBaCrO3及其合成方法,以化学纯BaCrO4为原料,首先在高温高压条件下合成Pm3mBaCrO3,然后通过室温条件下的压力卸载,使其转变为常温常压条件下稳定的R3mBaCrO3。本发明不仅有利于查明R3mBaCrO3的高压合成方法,表征其磁性、铁电和介电等物理性质,而且有利于详细研究压力诱导的R3m‑Pm3mBaCrO3结构相变机制。
  • 一种r3mbacrobasesub
  • [发明专利]一种纺锤CsPbBr3-CN202010416859.6有效
  • 李红波;黄岭;刘向东;英起飞 - 南京工业大学
  • 2020-05-15 - 2023-07-07 - C01G21/00
  • 本发明公开了一种纺锤CsPbBr3微米颗粒的制备方法,制备过程中,以铯盐和溴化铅为原料,以末端炔酸为表面配体,在紫外灯光照下发生炔键偶联反应,制备得到纺锤本发明以末端炔酸为表面配体,结合紫外灯光照的方法,制备得到纺锤CsPbBr3微米颗粒。本发明制备方法简单,本发明制备得CsPbBr3不仅具有纺锤形貌,而且实现了CsPbBr3微米尺度的控制,纺锤形貌和微米尺度都能够显著提高本发明制备得到的纺锤CsPbBr3微米颗粒不仅形貌均一、分散性好,而且带隙变小,发光半峰宽窄,色纯度高、发光寿命长,具有优异的光电性能,在屏幕显示和照明等领域拥有广阔应用前景
  • 一种纺锤型钙钛矿cspbbrbasesub
  • [发明专利]一种太阳电池及其快速制备方法-CN202211609482.1在审
  • 李昌治;黄燕春 - 浙江大学
  • 2022-12-14 - 2023-03-07 - H10K71/40
  • 本发明公开了一种太阳电池及其快速制备方法,属于太阳能电池制备领域。本发明提供了一种无需单独制备空穴传输层的太阳电池加工工艺,通过在前驱体溶液中引入小分子材料,涂布成膜过程中不仅可以调控薄膜的生长,同时调节和透明导电电极的界面功函数,形成能带梯度,促进矿层到透明电极的电荷提取,减少电荷复合损失,从而获得一种结构简单且性能优异的太阳电池。最终,以混合阳离子为基础,使用添加小分子材料的溶液制备的无空穴传输层的反太阳能电池器件,实现了24.3%的能量转换效率。
  • 一种钙钛矿太阳电池及其快速制备方法
  • [发明专利]一种同质结薄膜太阳能电池及其制备方法-CN201711280534.4在审
  • 罗云荣;李曼殊;羊亿;陈国柱;李昭萍;杨红;张晶 - 湖南师范大学
  • 2017-12-07 - 2018-03-06 - H01L51/42
  • 本发明公开了一种同质结薄膜太阳能电池及其制备方法,其特征在于,所述太阳能电池的结构从下至上依次为透明导电衬底1、P薄膜2、N薄膜3、抗反射层4、金属电极5。本发明的优点在于(1)利用同质结薄膜构成太阳能电池充分发挥良好的光吸收性能,避免了载流子在输运过程中由于材料晶格不匹配而复合,提高了载流子迁移率;(2)利用抗反射层疏水增透的作用,一方面增加电池对太阳光的吸收,另一方面有效阻隔金属电极与薄膜之间的物理接触,防止界面电荷复合引发的能量和电荷损失,并有效阻隔空气中的水氧进入导致薄膜降解,从而提高薄膜太阳能电池的稳定性和光电转换效率。
  • 一种同质结钙钛矿薄膜太阳能电池及其制备方法

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