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天津有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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耐热聚乳酸复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种耐热聚乳酸复合材料及其制备方法和应用。所述耐热聚乳酸复合材料根据以下重量份数的原料制成:聚乳酸80‑92份、二乙烯三胺五乙酸9‑17份、1‑萘胺‑4‑磺酸12‑16份、氯铂酸4‑8份、偏硅酸钠3‑7份、羟基乙叉二膦酸6‑10份。本发明的耐热聚乳酸复合材料以聚乳酸、二乙烯三胺五乙酸、1‑萘胺‑4‑磺酸、氯铂酸、偏硅酸钠和羟基乙叉二膦酸为原料制备而成,可有效增加聚乳酸的耐高温性能和韧性,具有优异的力学性能,市场推广价值高。 1

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复合材料
天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
稻壳粉/非医疗废弃物复合材料的制备及其增强方法

本发明涉及一种稻壳粉/非医疗废弃物复合材料制备及其增强方法,其制备步骤是:(1)原料烘干:将稻壳粉、非医疗废弃物碎片和玻璃纤维烘干处理;(2)挤出造粒:将烘干后的稻壳粉、非医疗废弃物和玻璃纤维混合并经熔融挤出、造粒;(3)颗粒烘干:将挤出造粒后的颗粒在80~100℃下干燥2~4h;(4)注塑成型:将干燥后的颗粒经熔融、注塑成型。本发明结合稻壳具备活性羟基基团少,表面极性低,吸水性低等特点,采用玻璃纤维对稻壳粉/非医疗废弃物复合材料进行增强改性,提高了材料的力学性能,扩大了稻壳粉/非医疗废弃物复合材料的使用范围,实现了资源的循环利用,减少污染,增加农民收入,从而提高经济、社会和环保效益。

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物理防垢纳米复合材料陶瓷球粒的制备方法

本发明涉及一种物理防垢纳米复合材料陶瓷球粒的制备方法。目的是提供的方法工艺简单、成本不高,制得的纳米复合材料陶瓷球粒应能有效防止水垢产生,并能有效去除积垢。技术方案是:一种物理防垢的纳米复合材料陶瓷球粒的制备方法,包括以下步骤:1)准备下列重量份的材料:20-85份的电气石、10-40份的高岭土、1-8份的轻稀土、3-27份的铜锌合金;2)将所述材料分别加工成粒径为100-900nm的粉末;3)将所述粉末均匀混合后造成粒径为2-5mm的球粒;4)将所述球粒在700-1100℃的温度条件下烧结0.1-5小时,然后在45-100℃的温度条件下保温4-24小时。

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多腔复合材料结构件及其成型模具

本实用新型提供了一种多腔复合材料结构件及其成型模具,属于复合材料加工制造领域。所述成型模具,包括第一阴模、第二阴模、第一弹性膨胀芯模和第二弹性膨胀芯模,第一阴模设有第一模腔,第二阴模设有第二模腔,第一阴模和第二阴模扣合后,第一模腔和第二模腔对接,第一弹性膨胀芯模的形状与第一模腔一致,且轮廓尺寸小于第一模腔,第二弹性膨胀芯模的形状与第二模腔一致,且轮廓尺寸小于第二模腔,成型时,第一模腔和第二模腔对接,第一弹性膨胀芯模容设于第一模腔内,第二弹性膨胀芯模容设于第二模腔内。该结构件各部分品质、性能均一,具有更高的强度和可靠性,避免了由于粘接质量不理想导致多腔复合材料结构件品质、性能下降的问题。

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新型铜木复合材料
新型铜木复合材料 624     
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本实用新型涉及一种新型铜木复合材料,包括基材、封闭层、覆铜层、电泳层、透明保护层,各层依次叠加成为5层复合结构,其中基材上设有封闭层;封闭层上设有覆铜层;覆铜层上设有电泳层,电泳层上设有透明保护层。由于基材使用木材或高分子材料,所以一种新型铜木复合材料的物性与木材相同,多用于家具制作,可以使用锯、刨、榫卯等传统的木制家具加工与连接方式进行施工,通用程度高,施工周期短;使用铜或紫铜作为覆铜层材料使得复合材料的外观表现出铜材质地,由其制成的家具满足了品质与外观的要求。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
内衬复合材料圆筒的切断装夹装置

本实用新型公开了一种内衬复合材料圆筒的切断装夹装置,包括设置有三个卡盘爪的三爪卡盘,三爪卡盘中设置有调整卡盘爪涨缩量的卡盘钥匙,三个卡盘爪上均焊接有圆弧板,圆弧板外壁处形成切断槽。本实用新型通过圆弧板的涨缩来实现对复合材料圆筒的装夹固定,通过切断刀沿着圆弧板中的切断槽对复合材料圆筒进行切断,适用性强,本实用新型能够避免切断过程中内衬的掀起或破损。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高曲率无褶皱双轴向复合材料经纬纱铺覆机构

一种高曲率无褶皱双轴向复合材料经纬纱铺覆机构,包括机架,机架依次安装有单向辊(2)、前托板(3)、前移动夹纱器(10)、前剪刀(4)、安装有后托板(5)的托盘(8)、后剪刀(6)和后移动夹纱器(7)。本实用新型的有益之处在于:该经纬纱铺覆机构结构合理,操作简便,大大提高了生产效率,节约了大量人力;且铺覆纱线均匀顺直,质量、产量均远远高于手工铺覆,为提高高曲率无褶皱双轴向复合材料的质量创造了条件,为进一步研制高曲率无褶皱双轴向复合材料的编织设备提供了坚实的基础。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
电子还原制备纳米金属水凝胶复合材料的方法

本发明涉及一种电子还原制备纳米金属水凝胶复合材料的方法,包括以下步骤:⑴将水凝胶前体和分散剂加入水中,得到悬浊液;⑵在悬浊液中加入金属盐或者加入金属和王水的反应产物,搅拌,直至得到澄清溶液;⑶将澄清溶液冷却至室温,得到水凝胶;⑷将水凝胶置于放电仓内,放电仓内放电,一段时间后得到纳米金属水凝胶复合材料成品。本发明通过高能电子轰击水凝胶中的金属离子,使金属离子被增加的电子还原为金属单质,形成的电场中含有大量电子,电子附着在金属纳米颗粒上使其互相排斥,可有效地阻止金属颗粒聚集再长大,从而形成均匀分散的纳米金属水凝胶复合材料。

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长循环高倍率复合材料及其制备方法

本发明提供了一种长循环高倍率复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将碳纳米管与溶剂搅拌分散,之后加入分散剂、有机硅化合物、氨水进行反应,得到分散液;向分散液中加入钴盐,搅拌均匀,得到混合液,将混合液放入微波反应器中反应完全,得到反应液,将反应液离心得到所需复合材料。本发明所述的长循环高倍率复合材料将CoSiO3可控的包覆与CNT表面,有效的缓解了CNT@CoSiO3负极材料体积膨胀效应,提高了电极材料的导电性能和循环性能。

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ABS复合材料及其制备方法及应用

本发明创造提供了一种ABS复合材料及其制备方法及应用,所述复合材料包括以下质量百分比的成分:PA6树脂:15‑30份;ABS树脂Ⅰ:25‑45份;ABS树脂Ⅱ:10‑40份;增韧剂:5‑10份;相容剂:3‑10份;苯乙烯单体:0.2‑1份;加工助剂:0.5‑1.5份。本发明创造所述的ABS复合材料具有优异的低应力发白、耐化学品性能。

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含有金属氢氧化物的复合材料及其制备方法和用途

本发明提供了复合材料及其制备方法和用途。其中,复合材料包括:氮化碳基体,所述氮化碳基体具有片状结构;助剂,所述助剂负载在所述氮化碳基体上,所述助剂包括金属氢氧化物和金属单质,所述金属氢氧化物适于吸引空穴,所述金属单质适于吸引电子。发明人发现,该复合材料结构简单、易于实现,在太阳光的激发作用下具备较高的还原能力,在光照条件下可以有效将水还原以得到氢气,还可以高效的将降冰片二烯异构化以获得四环庚烷,从而可以利用可再生能源制备得到新型燃料氢能和四环庚烷,适于大规模生产。

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耐低温、耐光老化耐热聚苯乙烯复合材料、制备方法及其应用

本发明提供了一种耐低温、耐光老化耐热聚苯乙烯复合材料、制备方法及其应用,其耐低温、耐光老化耐热聚苯乙烯复合材料包括如下重量份数的组分:包括如下重量份数的组分:聚苯乙烯:35‑75份;聚甲基丙烯酸甲酯:10‑30份;增韧剂:15‑30份;相容剂:2‑10份;耐热剂:3‑15份;光稳定剂:0.1‑3份;加工助剂:0.2‑1.0份。本发明通过添加耐光老化材料提升了材料基体的耐光老化性能,通过添加相容剂改善了复合的相容性,制备出的复合材料耐低温、耐光老化,具有良好的抗冲击性能。通过耐热剂及耐光老化材料的添加,提高耐低温型聚苯乙烯材料的耐热性能,适用于登山设备配件外壳、户外信号采集器外壳等场合。

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基于盐模板的三维网络碳/环氧树脂导热复合材料的制备方法

本发明涉及一种基于盐模板的三维网络碳/环氧树脂导热复合材料的制备方法,包括下列步骤:盐模板法制备三维网络状碳材料前驱体:将氯化钠和葡萄糖按照一定比例配制溶液,经过喷雾干燥得到白色前驱体粉末。煅烧法催化石墨烯生长:将得到的白色前驱体粉末放置到管式炉内,在保护性气体氛围下,升温到700‑800℃保温一段时间,原位催化生长石墨烯,得到黑色前驱体粉末。去除盐模板得到三维网络状碳材料。与环氧树脂复合制备复合材料:利用熔融共混的方法,将三维网络状碳材料用作导热填料与环氧树脂按照一定比例固化成型,制备三维网络状碳材料/环氧树脂复合材料。

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双层碳包覆硅复合材料的制备方法

本发明公开了一种双层碳包覆硅复合材料的制备方法,其具体步骤为:将5~50质量份微纳米硅粉分散到适量溶剂中,依次加入50~200质量份无机盐和5~50质量份有机配体搅拌混合均匀。将所得混合物在惰性气氛下球磨0.2~5小时。将所得物料洗涤、过滤、干燥,然后与有机聚合物按照1/0.2~5质量比在溶剂中搅拌混合均匀,除去溶剂后在惰性气氛下以2~5摄氏度/分钟的速度升温至400~700摄氏度,保温1~3小时,冷却至室温、纯化后得到二次碳包覆硅复合材料。用该方法制备的硅复合材料可用作锂离子电池和锂硫电池负极材料。

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高填充废胶粉橡塑复合材料

本发明涉及一种高填充废胶粉橡塑复合材料,采用含氟表面活性剂对废胶粉进行表面改性后采用熔融共混法制备高填充废胶粉橡塑复合材料,以重量份计其组成为:热塑性塑料100份、废胶粉100~200份和含氟表面活性剂1~5份。该橡塑复合材料废胶粉添加量大,成本低廉。

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导电聚合物/再生纤维素纤维复合材料的制备方法

本发明提供了一种导电聚合物/再生纤维素纤维复合材料及其制备方法,该复合材料以再生纤维素纤维为模板,阴离子活性剂为乳化剂,采用模板聚合的方法,将导电聚合物直接在再生纤维素表面聚合,导电聚合物可在再生纤维素表面形成致密包覆层,而具有导电性能,制备导电聚合物/再生纤维素纤维复合材料。这可使再生纤维素纤维具有一定的导电率,使再生纤维素纤维具有导电或抗静电的效果,同时扩大了再生纤维素纤维的应用范围。

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碳纳米管增强铝基复合材料的制备方法

本发明公开了一种碳纳米管增强铝基复合材料的制备方法。该方法过程包括:用聚乙烯醇或者聚乙二醇和柠檬酸的混合物包覆层片状铝粉;用包覆聚合物的层片状铝粉粘附溶解在溶液中的催化剂前驱体颗粒;再经煅烧、还原、热解高聚物以及碳源催化裂解生长碳纳米管步骤,最后通过粉末冶金工艺得到碳纳米管增强铝基复合材料。本发明的优点在于,催化剂分散均匀不易团聚,催化活性大且制备简单,对基体形貌的要求不高,具有普便适用性;工艺反应温和,对碳纳米管结构破坏低,催化生长的碳纳米管产率连续可调,制备出的复合材料性能优异。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
双相纳米颗粒弥散强化铜基复合材料的制备方法

本发明双相纳米颗粒弥散强化铜基复合材料的制备方法,涉及铜基复合材料,采用溶胶-凝胶工艺结合湿法混粉及粉末冶金法的制备方法,步骤是:制备Ti4+离子掺杂Sn(OH)4干燥粉末和Al(OH)3干燥粉末;经煅烧制得SnO2-TiO2纳米粉末和Al2O3纳米粉末;将两种粉末加分散剂聚乙二醇-20000在无水乙醇中制成悬浊液后加入电解Cu粉再经搅拌成浓稠糊状混合物,再烘干制得(0.3wt%~2.5wt%Al2O3+0.7wt%~4.5wt%SnO2-TiO2)/Cu复合粉末;最后压制和烧结制得有高强、高导电、优良高温抗软化性能、抗电弧烧损能力和低的表面接触电阻的双相纳米颗粒弥散强化铜基复合材料产品。

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尼龙6/66复合材料的制备方法及其应用

本发明公开了一种尼龙6/66复合材料的制备方法及其应用。包括以下步骤:(1)把15-30重量份的尼龙6加到熔融的20-40重量份尼龙66单体中,搅拌;(2)把0.5-2重量份的有机蒙脱土分散在熔融的20-40重量份尼龙66单体中,搅拌;所述有机蒙脱土的制备方法是:钠基蒙脱土为原料,季膦盐为插层剂,水为溶剂,合成的季膦盐型有机蒙脱土,所述尼龙66单体包括己二酸和己二胺单体;(3)把步骤(1)和步骤(2)所得的两者混合后,加入0.5-2重量份引发剂和0.5-2重量份催化剂,进行单体的聚合反应,得到复合材料。本发明的尼龙6/66复合材料,其力学性能更好,结晶度低,热变型温度高。

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具有生物相容性的细菌纤维素/胶原复合材料及其制备方法

本发明提供一种具有生物相容性的细菌纤维素/胶原复合材料及其制备方法,其特征在于:所述复合材料是由细菌纤维素、胶原和京尼平为原料制成,所述细菌纤维素、胶原以及京尼平的质量比为:5-200∶0.1-5∶0.1-5。本发明的优点和有益效果为:具有合成效率高、合成均匀、保留原有BC的结构及性能优势等特点,此外,通过与成纤维细胞的体外培养发现,这种复合材料具有较好的生物相容性。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
Z型异质结构氮化钨-三氧化钨复合材料及制备方法和应用

本发明公开一种Z型异质结构氮化钨‑三氧化钨复合材料及制备方法和应用。本发明的复合材料包括表面部分氧化的三氧化钨层和内部氮化钨纳米棒。本发明通过原位转化的方法设计合成了氮化钨‑三氧化钨复合材料,在氮化钨表面将其部分氧化为三氧化钨以达到构建Z型异质结构的目的。本发明提出了一种简便且普适的制备方法,使氮化钨能够破除自身光生电子和空穴易于复合的限制,对太阳光中紫外‑可见光部分实现了更好的利用。

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铜锡复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种铜锡复合材料及其制备方法和应用,所述铜锡复合材料包括铜基底以及负载在所述铜基底上的铜锡合金纳米线。本发明的铜锡复合材料以铜锡合金作为催化活性物质,可作为催化剂,且铜锡合金具有一维的纳米线结构,增大了催化剂的比表面积;另外,一维的纳米线结构可以加快催化剂与电解液间的电荷转移,在电催化时有利于提高电流密度。本发明通过原位合成结合高温热处理等步骤,有利于增强催化活性物质与基底之间的结合力,减小接触电阻,进一步提高电催化电流密度,能更有效地催化二氧化碳还原以及甲醇氧化。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高耐热聚酰胺复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种高耐热聚酰胺复合材料及其制备方法和应用,本发明采用一定配比的聚酰胺树脂、二氧化硅气凝胶与玻璃纤维制得高耐热聚酰胺复合材料,由于聚酰胺、二氧化硅气凝胶和玻璃纤维之间形成了稳定的三维网络结构,可以有效地提升材料热稳定性,在很大程度上提升了聚酰胺增强材料的耐热性能和高温拉伸强度,且本发明的制备方法操作简便,所制得的高耐热聚酰胺复合材料可以广泛应用于家电、工业工程等领域。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于复合材料液压机的模具识别系统

本发明公开了一种基于复合材料液压机的模具识别系统,属于复合材料压机技术领域,其特征在于:至少包括:用于进行人机对话的主控工控机;用于存储模具生产参数和特殊工艺数据的主控PLC;所述主控PLC上设置有接收模具编号的航空插头;每个模具具有唯一的编号,每个标号对应唯一的模具生产参数和特殊工艺数据;所述主控工控机和主控PLC通过以太网进行数据交互;所述主控PLC通过从站向复合材料液压机发送控制指令。本发明不需要一线的操作人员对生产工艺有过多的了解,只需要在新模具进行试生产的过程中,工艺人员对生产参数进行准确调整,并选择模具所需的特殊功能,并将当前模具的生产参数和所选择的参数保存到液压机的控制系统中。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
颗粒增强复合材料的虚拟建模方法

本发明公开了一种颗粒增强复合材料的虚拟建模方法,基于ABAQUS平台和python语言,包括材料三维几何尺寸的确定;在颗粒增强复合材料三维几何建模过程中,采用虚拟格子的方法,相邻格子的公用顶点只分布一个球形颗粒,颗粒的重心即为格子顶点,在正方体中,球形颗粒即为增强相,其余部分统称为为基体;运用ABAQUS录制的脚本代码整理编译形成Python自动建模计算脚本,将编程生成的球形颗粒分布规则以坐标的形式输入到脚本文件中,直接提交ABAQUS内核运算,并将研究变量设置为Python脚本中的函数变量,通过选择不同的体分比即可生成相应颗粒增强复合材料的几何模型。不依赖于ABAQUS之外的任何CAD软件,大大降低了对ABAQUS以外软件的依赖性和必要性。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
采用

本发明涉及一种具有呼吸效应的用于富集和催化降解有机物的新型复合材料的制备。具体为以室温搅拌法制备MIL‑47柔性多孔吸附材料,并向反应液中加入钛酸丁酯,搅拌数小时后,最终制备成可以用于富集和催化降解有机物的TiO2‑MIL‑47的复合材料。本方法工艺简单,容易操作。经过吸附和降解实验表明,本方法制备复合材料结构规则,孔容量大,对有机物的降解效果良好。此方法中,TiO2和MIL‑47的添加比例无任何限制,可根据研究需要或实际应用需要采用任何比例进行包覆。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
瓦楞型复合材料
瓦楞型复合材料 1005     
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本发明涉及一种瓦楞型复合材料,包括基料层、粘结层、印刷膜层,所述的基料层通过粘结层与印刷膜层相连接,印刷膜层上粘贴有防滑膜层,所述的防滑膜层呈瓦楞状结构。所述的一种瓦楞型复合材料,采用此种设计的复合材料,能够在使用过程中防滑效果好。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
木质素/聚丙烯复合材料

本发明涉及一种木质素/聚丙烯复合材料,具体涉及一种添加增容剂和增塑剂制备的相容性良好的木质素/聚丙烯复合材料。包括以下质量份的组份:聚丙烯100份、木质素10~50份、增容剂0~20份、增塑剂0~10份和偶联剂0.1~1?份,所述增容剂为接枝率为0.8~1.2%的马来酸酐接枝聚丙烯,所述增塑剂为磷酸三苯酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯的一种。增容剂和增塑剂的加入提高了木质素/聚丙烯共混体系的相容性,有利于复合材料力学性能的提高。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
泡沫铝吸声隔音复合材料的制备方法

本发明为一种泡沫铝吸声隔音复合材料的制备方法。该方法包括以下步骤:将纯铝锭切成铝块后放入坩埚中,升温到700℃~740℃熔融,得到铝熔体;然后向其中加入为铝熔体质量2~3%的增粘剂,再加入铝熔体质量3~5%的玄武岩短切纤维,搅拌均匀后再加入发泡剂氢化钛,搅拌后保温1~2min;冷却至泡沫铝凝固成形,最终得到泡沫铝吸声隔音复合材料。本发明只需将工业纯铝熔体通过熔体发泡法经过一次发泡即可获得吸声隔音性能好、尺寸范围广、高强度、低密度、阻燃性能好、耐候性高的纤维闭孔泡沫铝复合材料。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
钙钛矿单晶材料与微晶硅复合材料结合的薄膜太阳电池及其制备方法

本发明的钙钛矿单晶材料与微晶硅复合材料结合的薄膜太阳能电池涉及专门适用于将光能转换为电能的半导体器件。本发明由底部电极、N型氧化物半导体膜、钙钛矿单晶光吸收层、微晶硅空穴传输层以及顶部电极构成。所述的氧化物半导体薄膜是通过溅射获得的N型的氧化锌半导体薄膜,钙钛矿单晶光吸收层是钙钛矿结构的光吸收材料,空穴传输层是通过化学气相沉积获得的P型微晶硅复合材料,底部和顶部电极是通过热蒸镀获得的铝或银构成的膜,本发明将钙钛矿单晶作为光吸收材料,将P型微晶复合材料作为空穴传输层,获得了更稳定,更高效的太阳电池。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
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