[发明专利]具有TiO2致密层的光阳极的制备方法无效
申请号: | 201210509539.0 | 申请日: | 2012-12-04 |
公开(公告)号: | CN102983005A | 公开(公告)日: | 2013-03-20 |
发明(设计)人: | 冯亚青;杨雁博 | 申请(专利权)人: | 天津大学 |
主分类号: | H01G9/04 | 分类号: | H01G9/04;H01G9/20 |
代理公司: | 天津市杰盈专利代理有限公司 12207 | 代理人: | 王小静 |
地址: | 300072*** | 国省代码: | 天津;12 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明公开了一种具有TiO2致密层的光阳极的制备方法,属于染料敏化太阳能电池技术领域。该方法过程包括:制备TiO2透明溶胶;在TiO2透明溶胶中利用提拉浸渍法在导电玻璃上制得TiO2薄膜并经煅烧得TiO2致密层;制备TiO2多孔层浆料;利用丝网印刷法在TiO2致密层之上涂覆TiO2多孔层浆料;经煅烧得到具有TiO2致密层的光阳极。本发明的优点在于,由于TiO2致密层的阻挡效果使得电池光电流得以提高,同时加固了TiO2多孔层与导电基底的连接,同时该方法制备工艺简单,适合大规模工业化生产。 | ||
搜索关键词: | 具有 tio sub 致密 阳极 制备 方法 | ||
【主权项】:
一种具有TiO2致密层的光阳极的制备方法,其特征在于包括以下过程:1) 钛酸丁酯、乙酰丙酮和乙醇按摩尔比1:1:25‑30在搅拌条件下混合均匀,为A液;月桂胺、0.01 mol/L HCl、乙醇和水按摩尔比1:0.1:30‑40:200混合,为B液,在温度35‑45℃下将A液与B液按钛酸丁酯与月桂胺摩尔比4:1混合,并搅拌2‑3 h,放置于暗处陈化160‑180 h,得到TiO2透明溶胶;2) 采用提拉浸渍法镀膜,在7.5 cm×4 cm的导电玻璃两侧粘防水胶带,待测试时该部分与导线相连,导电玻璃在TiO2溶胶中以1‑3 mm/s的速度提拉,提拉过程中,静置导电玻璃在溶胶中3‑5 min,提拉操作完成后把导电玻璃放入110℃的真空烘箱干燥5‑10min,如此提拉3次,在导电玻璃上得到白色半透明的TiO2致密层;3) 将涂覆有TiO2致密层的导电玻璃放入马弗炉中煅烧,温度以5‑10℃/min的升温速度从室温升至450‑500℃,维持 450‑500℃恒温15‑30min,得到厚度为600‑700 nm的均匀平整TiO2致密层;4) 将二氧化钛、松油醇、乙基纤维素、乙醇和锆珠以质量比为1:4.06:0.5:20:60的比例球磨混合,旋蒸除去乙醇,制得TiO2多孔层浆料;5) 将步骤4)制得的TiO2多孔层浆料用刮刀印刷在导电玻璃的致密层上,印刷六层,然后在110℃下烘干后煅烧,在马弗炉中以5℃/min从室温升至500℃,恒温30min,将煅烧后所得光阳极浸泡入二‑四丁铵‑双(异硫氰基)双(2,2'‑联吡啶‑4,4'‑二羧基)钌(II)染料溶液中20 h,制得具有TiO2致密层的光阳极。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于天津大学,未经天津大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201210509539.0/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种新型脉冲蓄热式燃烧控制器
- 下一篇:半喷射式烧嘴
- 纳米TiO<sub>2</sub>复合水处理材料及其制备方法
- 具有TiO<sub>2</sub>致密层的光阳极的制备方法
- 一种TiO<sub>2</sub>纳米颗粒/TiO<sub>2</sub>纳米管阵列及其应用
- 基于TiO2的擦洗颗粒,以及制备和使用这样的基于TiO2的擦洗颗粒的方法
- 一种碳包覆的TiO<sub>2</sub>材料及其制备方法
- 一种应用于晶体硅太阳电池的Si/TiO<sub>x</sub>结构
- 应用TiO<sub>2</sub>光触媒载体净水装置及TiO<sub>2</sub>光触媒载体的制备方法
- 一种片状硅石/纳米TiO2复合材料及其制备方法
- TiO<base:Sub>2
- TiO
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法