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]一种基于磷酸基小分子的钙矿薄膜及其制备方法与光伏电池应用-CN202310034966.6在审
  • 何祝兵;李兆宁;谭骎 - 南方科技大学
  • 2023-01-10 - 2023-05-02 - H10K71/10
  • 本发明属于钙矿太阳电池技术领域,公开了一种含磷酸基小分子添加剂的钙矿薄膜及其制备方法、反式钙矿太阳能电池,包括以下步骤:S1、将金属卤化物和有机铵盐卤化物溶解于有机溶剂中,制成钙矿ABX3前驱溶液,其中,A为Cs+、甲胺离子或甲脒离子,B为Pb2+,X为卤素离子,包括Cl,Br,I;S2、将磷酸基小分子添加剂加到S1的钙前驱溶液中,制成含有小分子掺杂的前驱溶液;S3、将S2的含有小分子掺杂的前驱溶液在导电基底上进行沉积,退火后得到钙矿薄膜。本发明使用磷酸基小分子添加剂,实现无空穴传输层的反式钙矿太阳能电池器件的制备,该电池器件具有优异的光伏性能,光电转化效率超过25%,表现出优异的长期稳定性。
  • 一种基于磷酸分子钙钛矿薄膜及其制备方法电池应用
  • [发明专利]一种钙矿太阳能电池及制备方法-CN202210761677.1在审
  • 苏子生;胡跃;张璐;王丽丹 - 泉州师范学院
  • 2022-06-30 - 2022-10-14 - H01L51/44
  • 本发明公开了一种钙矿太阳能电池及制备方法。通过在制备钙矿吸光层之前,在电子传输层上先制备一层胍氢卤酸盐层,在涂覆上钙前驱溶液时,胍氢卤酸盐和钙前驱溶液反应会生成一层含胍阳离子的钙矿薄膜,这层含胍阳离子的钙矿薄膜其低的价带能级形成了光生空穴向电子传输层传输的势垒,抑制了光生空穴向电子传输层传输,从而提高器件的短路电流和填充因子;同时在涂覆上钙前驱溶液时,部分胍阳离子也可以进入钙矿吸光层内部,对钙矿吸光层的内部缺陷起钝化作用;另外这层胍氢卤酸盐薄膜可以作为钙矿吸光层生长的模板层,增大钙矿晶粒的尺寸,降低钙矿吸光层的孔洞和缺陷浓度,提高电池的光电转换效率和稳定性。
  • 一种钙钛矿太阳能电池制备方法
  • [发明专利]负极活性材料制备方法-CN201510449769.6有效
  • 姜春海;邹智敏 - 厦门理工学院
  • 2015-07-28 - 2017-08-11 - H01M4/485
  • 本发明公开了一种负极活性材料的制备方法,包括以下步骤将氯化锂溶液与醇类溶剂按体积比混合,搅拌,按醇盐与醇类溶剂体积比加入醇盐,直到出现白色沉淀;上述溶液密封,静置得到含水合氧化微球的溶液;在搅拌状态下,按锂原子和原子的数量比为0.80~0.85向所述含水合氧化微球的溶液中加入乙酸锂;在搅拌状态下,按醇盐和吡咯的体积比为5~101在上述步骤所获得的溶液中加入吡咯,再加入氧化剂使吡咯原位聚合;将所获得的溶液中的溶剂蒸发,得到前驱;将得到的前驱在惰性气体保护下,在700~900℃煅烧。
  • 负极活性材料制备方法电池
  • [发明专利]一种纳米粉的制备方法-CN200610069076.5无效
  • 徐海波;芦永红;王佳 - 中国海洋大学
  • 2006-09-22 - 2007-03-14 - B01J21/06
  • 一种纳米粉的制备方法,其特征在于以粉状的的无机化合物为前驱反应物,以含有铂族金属或/和过渡族金属的化合物的有机溶液或水溶液前驱反应溶液,首先将粉状前驱反应物浸渍于前驱反应溶液中,搅拌均匀,而后干燥处理,再将干燥处理后得到的混合物进行高温氧化热分解处理,冷却,研磨,得到一种含有二氧化的复合纳米粉。本发明的纳米粉的制备方法具有制造简易,贵金属载量低,电催化活性高,导电性能好,稳定性能优,使用寿命长,生产成本低的优点。
  • 一种纳米制备方法
  • [发明专利]一种钒氮纳米纤维集流体及其制备方法-CN201810752094.6有效
  • 商超群;韦奔奔;黄兰艳;王新 - 华南师范大学
  • 2018-07-10 - 2021-09-28 - H01M4/66
  • 本发明公开了一种钒氮纳米纤维集流体及其制备方法和应用。所述钒氮纳米纤维集流体采用以下步骤制备得到:S1.配置前驱溶液;S2.利用静电纺丝装置将步骤S1中的前驱溶液纺丝,得到前驱纳米纤维;S3.将前驱纳米纤维在600℃~800℃条件下氮化,即可得到所述钒氮纳米纤维集流体本发明的钒氮纳米纤维集流体结合了氮化、氮化钒和自支撑纳米结构的特点,且不含有非极性碳;协同发挥了氮化、氮化钒、无非极性碳和自支撑纳米结构的优异性,比单独使用氮化或氮化钒时,锂硫电池电极的导电性能更优
  • 一种钛钒氮纳米纤维流体及其制备方法
  • [发明专利]一种高质量稳定的全无机钙矿太阳能电池的制备方法-CN202210375025.4在审
  • 龚秀;殷桂林;陈艳丽 - 贵州大学
  • 2022-04-11 - 2022-07-08 - H01L51/48
  • 本发明涉及太阳能电池技术领域,公开了一种高质量稳定的全无机钙矿太阳能电池的制备方法,包括如下步骤:步骤一、FTO玻璃片的清洗和等离子处理;步骤二、电子传输层的旋涂;步骤三、CsPbI3前驱溶液的配置;步骤四、功能化苯乙胺盐前驱溶液的配置;步骤五、CsPbI3前驱溶液的旋涂;步骤六、功能化苯乙胺盐前驱溶液的旋涂本发明适用于一种高质量稳定的全无机钙矿太阳能电池的制备方法,以旋涂2mg/ml的功能化苯乙胺盐的CsPbI3矿薄膜作为光吸收层,提高了钙矿太阳能电池的开路电压、短路电流密度和填充因子,最终实现钙矿太阳能电池的高能量转化效率。
  • 一种质量稳定无机钙钛矿太阳能电池制备方法
  • [发明专利]一种颗粒增强基复合材料及其制备方法-CN202210499106.5有效
  • 叶枫;张标;钟兆新;叶健 - 哈尔滨工业大学
  • 2022-05-09 - 2022-12-20 - C22C1/04
  • 本发明提供了一种颗粒增强基复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。所述制备方法包括:向含硼前驱溶液中加入钛合金粉末,得到混合溶液;对混合溶液进行减压蒸馏,得到复合粉;对复合粉进行模压成型,并在惰性气氛下对成型后的坯进行固化和裂解;对裂解后的坯进行烧结,制得颗粒增强基复合材料本发明通过含硼前驱分子提供增强,有利于提高复合材料的塑性,且避免现有球磨过程中小尺寸颗粒的团聚以及引入杂质的问题,另外,含硼前驱分子裂解后在颗粒表面会形成均匀分布的不同原子,不同原子在钛合金中扩散路径不同,使制得的颗粒增强基复合材料具有多级网状结构,协同提高材料的强度和塑性。
  • 一种颗粒增强复合材料及其制备方法

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