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本发明公开了一种利用锰尾矿和钛白废硫酸生产电解二氧化锰的方法,具体为将钛白废硫酸还原浸取磨细锰尾矿,固液分离后白色滤渣作硅藻土,浸取液通过二(2‑乙基己基)磷酸酯萃取剂萃取,再用轻烧粉(或氧化镁)皂化,除杂后电解得到电解二氧化锰,并副产铁黑和硫酸镁,本发明协同处置了锰尾矿和钛白废酸,解决了锰尾矿堆积造成的生态安全问题,也提供了一种全新的钛白废酸利用途径,提高了锰尾矿和钛白废酸的综合利用附加值;本发明制备电解二氧化锰品质高、工艺简单、生产成本低,实现了锰尾矿和钛白废硫酸全部回收利用,不产生二次污染,废水实现零排放,有利于环境保护和资源综合利用。
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本发明公开了一种利用提钒尾矿制备的太阳能集热板及其制备方法,其中,将提钒尾矿作为制备太阳能集热板的主要原料,一方面,利用提钒尾矿的自有黑度,确保制得太阳能集热板的可见光吸收率,进而实现可将太阳能有效的转化为热能;另一方面,通过提钒尾矿的使用,可以替代部分以往制备太阳能集热板中的部分优质原料,在制备过程中,无需以往太阳能集热板中太阳能集热涂层的制备步骤,在简化现有太阳能集热板制备步骤的同时,还能有效避免以往由于太阳能集热涂层的引入导致的生产过程中污染大,使用寿命短以及废弃后难处理等问题,具有制备成本低、环境污染小等优点。
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本发明公开了一种新型基于碳电极全固态可印刷钙钛矿太阳能电池及其制备方法,即采用丝网印刷技术印刷TiO2工作电极、绝缘层、多孔碳对电极及低温碳对电极,其中多孔碳对电极为400℃烧结的多孔碳层,低温碳对电极为150℃以下烧结的致密碳层。该结构生产工艺简单、材料成本低廉,通过降低碳对电极的方块电阻进而降低太阳能电池器件的串联电阻,而且能大大减少钙钛矿溶液的填充量。该结构是一种环境友好型、具有很大发展潜力和市场前景的新型太阳能电池结构。
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本发明涉及一种安全型矿灯用的锂离子电池正 极材料,其特征在于采用高温固相方法制备的 LiFePO4是一种具有橄榄石型结 构的电池活性材料,将其用作矿灯锂离子电池正极,能充分发 挥其制备工艺简单、价格低廉、安全性能高和环境友好的特点。 以LiFePO4作为正极材料、采用铝塑包装制作的矿灯锂离子电 池(如附图5)能通过各种安全性测试。 LiFePO4是一种极有应用前景的 矿灯用锂离子电池正极材料。
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一种强化钢渣矿化固定CO2的方法:利用钢铁行业生产过程产生的大量难处理钢渣为原料,通过添加含碱金属盐的催化剂,强化钢铁渣中氧化钙组分与CO2反应,从而提高钢铁渣中氧化钙组分的转化率以及钢铁渣的固碳效率。此外,固碳钢铁渣可作为钢渣微粉用于混凝土掺和料,实现钢铁渣全组分资源化利用,提高钢铁渣的附加值。采用本发明方法,可以显著缩短钢渣矿化固定CO2的时间,降低钢渣矿化固定CO2的能耗,提高钢渣矿化固定CO2的效率,并且钢渣固碳后可以用于生产钢渣微粉产品,由此进一步提高钢渣的使用价值,具有良好的经济效益和广阔的工业应用前景。
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利用磁铁尾矿制备仿大理石纹釉瓷器的工艺,包括如下步骤:将坯体烧制成型,然后素烧成型后,施第一釉浆和第二釉浆,再烧成成型,第一釉浆包括以下原料:磁铁尾矿、德化高岭土、铜矿石、氧化锰、氧化钛、氧化镁、氧化铝、氧化镧,第二釉浆包括以下原料:磁铁尾矿、瓷土、德化石英、氧化镍、氧化铜、氧化锡、氧化钴,通过限定第一釉浆、第二釉浆的组成,第一釉浆与第二釉浆在烧制过程中,釉层出现窑变,烧成后瓷器的釉面以红色釉层为底,且红色釉层上出现黑色、灰色、白色等多种色斑,色斑颜色的深浅和分布状况类似大理石表面纹路,具有大理石外观视觉效果。
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一种改善混凝土易和性的超细矿渣微粉,由下列重量份的原料制成:矿渣950-960、碱木素0.4-0.6、三乙醇胺0.3-0.4、三异丙醇胺0.1-0.3、淀粉醚1-2、棕榈酸锌0.2-0.4、纳米聚四氟乙烯0.5-0.8、脱硫石膏80-100、二硫化钼0.1-0.3、亚磷酸酯0.3-0.5。本发明的矿渣微粉通过使用三乙醇胺、三异丙醇胺,可屏蔽微细粉表面的剩余电荷,促进矿渣中的Si-O键断裂,防止微细粉的聚结,从而达到节约能耗、降低机械磨耗的目的;通过使用淀粉醚、二硫化钼、纳米聚四氟乙烯,提高了研磨效率和微粉的细度,防止颗粒团聚,能够提高微粉的分散性,能够改善混凝土的易和性和施工性能。
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本发明公开一种低品位细鳞片石墨的短流程选矿方法,包括一次粗磨粗选、两次再磨两次精选后,经过分级、一次超声波处理后,再经两次精选过程,中矿分段合并返回处理,最终获得的精矿固定碳含量94%~95%,精矿总回收率在90%~94%。本发明采用超声波处理代替后续的再磨作业,强化磨矿效率,缩短工艺流程,同时在超声波处理前进行分级处理,提前分离出+100目的大鳞片石墨,能耗低、工艺流程简单,同时提高了大鳞片石墨的保护率,有效地降低石墨选矿成本,使细鳞片石墨得到经济、高效的利用。
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本发明公开了一种黄金尾矿库原位修复方法,该方法是由除杂、碎磨、混料、置入曝气系统、封闭、氧化处理和调节固化七个步骤组成,尾矿库含氰尾矿渣经除杂碎磨后,喷洒过氧化氢溶液混合均匀,然后置入曝气系统,封闭后通入臭氧进行氧化处理,最后喷洒药剂进行调节固化。本发明根据黄金尾矿库尾矿渣中污染物成分复杂、难处理等特征,采用原位修复处理技术实现尾矿库现场治理,具有工序简单、处理成本低、处理效果好等优点。
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本发明属于低品位含铬型钒钛磁铁矿粉综合利用方法中的提钒技术领域,提供了一种低品位含铬型钒钛磁铁矿粉钠化氧化‑浸出的提钒方法。该方法步骤包括混料、造球、焙烧、浸出。充分利用了低品位含铬型钒钛磁铁矿粉资源,提高了低品位含铬型钒钛磁铁矿资源的综合利用率;该钠化氧化提钒工艺流程短,全流程钒回收率高,均大于80%;采用稀硫酸浸出钠化氧化球团粉,可以避免由于钠化氧化球团粉中含有CaO而在烧结过程中生成不溶于水的钒酸钙,降低钒的浸出率;浸出钒后的钠化氧化球团粉可以考虑配煤进行直接还原‑磁选工艺富集钛并加以提取利用。
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一种利用铁矿渣制备低温绿色仿古釉的方法,按质量百分比计,将30-45%的低温熔块、25-40%的长石,18-25%的石英,3-5%的方解石,2-4%的滑石,2-5%的磷酸钙混合得到混合粉末,再加入三聚磷酸钠和羧甲基纤维素并混合均匀,细磨至200-250目,然后加入水得釉浆并调制釉浆比重为1.6-1.7g/cm3;将釉浆均匀地施敷在坯体上,在1080-1120℃下保温后得到低温绿色仿古釉。本发明制得的釉料的光泽度高,呈色纯正、性能稳定。本发明未使用矿化剂,大大降低了原料成本,实现了废物再利用,并且减少了污染,节约了矿产资源,保护了生态环境。
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本发明适用于火山岩或沉积岩源带有碳酸-硅胶基质磷矿的几种岩性,包括磷灰石浮选之前的通过粉碎、均质、磨粉和脱泥粉碎矿石的过程。经过脱泥与磨粉的固体浓度超过40%的矿浆最初通过一种抑制反应剂——植物性聚合物与氢氧化钠的凝胶溶液——进行调制;之后,再使用硫酸钠或硫酸盐作为净化反应剂对其进行调制。经过反应剂调制的矿浆被送入含有“粗选”、“净化”、“清洁”与“再清洁”步骤的流程中进行磷灰石浮选。在矿浆的温度与压力条件下,所有浮选流程的步骤中,二氧化碳都可被添加至饱和状态。为浮选生成泡沫的系统独立工作,自吹气机器中充满大气,带有吹气与浮选塔的浮选池中也充满压缩空气。磷灰石的最终选矿是浮选流程中最后一步清洁步骤中悬浮的部分。
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本发明公开了一种层状矿物与纳米二氧化钛插层复合材料及其制备方法。它是在矿物的结晶结构层之间插有纳米粒级的二氧化钛颗粒所形成的一种复合材料。其制备方法步骤如下:1)使用无机酸与还原剂对层状矿物进行活化和除杂;2)酸活化后脱水、烘干;3)层状矿物与二氧化钛前驱体共同研磨,形成插层化合物;4)前驱体在层间位置原位水解为氢氧化钛;5)氢氧化钛在层间脱水形成纳米二氧化钛。所得产物即为层状矿物与纳米二氧化钛插层复合材料。本发明成功将TiO2插层到硅酸盐矿物中,利用其层间约束力有效抑制了纳米颗粒的团聚,制备的产品在光催化、功能性涂料领域具有广阔应用前景,其成本远低于纳米二氧化钛,并且具有更高的化学活性。
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本发明提供了天然斑铜矿石高性能热电材料及其快速制备方法和应用,与现有技术相比,本发明提供的天然斑铜矿石高性能热电材料,是可天然获得且在室温时组成为Cu5FeS4,结构为斜方晶相,较高纯度的天然斑铜矿石,用它作为基体材料无需进行复杂的选矿过程,并且通过简单的研磨、放电等离子烧结即可形成和实验室合成材料具有相当热电性能的块材。本发明制备方法简单,用于工业化生产非常有前景。而且本方法发现在近室温的温度区间内,直接利用天然斑铜矿石制备的样品比实验室合成材料具有更高的热电性能优值,使得基于天然斑铜矿石粉体加工方法制备的热电材料在近室温区间的应用比实验室合成材料更有前景。
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本发明公开了一种高性能纳米金属/矿石粉复合自修复剂及制备方法,由下述组分组成,各组分所占自修复剂总量的重量百分含量为:纳米羟基硅酸镁矿石粉15~25%;纳米复合金属粉体6~12%;纳米羟基硅酸镁矿石粉分散剂0.5~2%;纳米复合金属粉体分散剂0.5~2%;催化剂0.2~2%;稳定剂1~5%;金属摩擦协同效应添加剂0.5~3%;纳米清净分散剂2~5%;辅助性能调节剂1~3%;分散介质41~73.3%。经过一定工艺条件和生产步骤制成用于润滑油、润滑脂的高性能纳米复合自修复剂。本发明能使摩擦副间隙最佳化,自修复层形成后,长时间运行不脱落,从而实现金属摩擦副的硬件升级,节能环保,大幅度延长多种机械设备的使用寿命和大修期限。
本发明公开了一种TPhP的降解方法、生物炭‑无机矿物复合体材料及其制备方法,其中TPhP的降解方法包括如下步骤:S1:制备N掺杂生物炭‑无机矿物复合体材料;S2:测定污水中TPhP的浓度及所制备的复合体材料的降解率,计算降解所需的该复合体材料用量;S3:向污水水体中投加PDS、将其浓度调整为预定值,加入该复合体材料,搅拌或振荡反应4~8h,使该复合体材料催化、活化PDS,将水体中的TPhP吸附并降解;S4:测定处理后的水体中TPhP的浓度,如未达标则重复步骤S2‑S3,直至达标。本发明还提供了生物炭‑无机矿物复合体材料及其制备方法。本发明提供的方法及材料,工艺简洁、来源广泛、环境友好、效率高、成本低,能满足大范围推广应用的需要。
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本发明提供了一种磷石膏和低品铝土矿制陶瓷刀具材料联产酸的工艺,包括如下步骤:将磷石膏、低品铝土矿、添加剂和改性剂混合研磨制成生料,送入窑内焙烧得熟料;将熟料进行溶出,并进行固液分离;分离得到的溶液制备氧化铝粉;将制得的氧化铝粉与氧化硼、碳化硅、碳化钨、废弃石英坩埚粉末、氧化镁、减水剂、氟化钙、去离子水、乙二醇、聚丙烯酸和聚乙二醇和耐磨助剂加工制得陶瓷刀具材料;将分离得到的残渣经浮选得硫化物;硫化物加工制得硫酸。本发明具有制备陶瓷刀具材料和制酸成本低,磷石膏及低品铝土矿的利用率高,制备的陶瓷刀具材料品质好、维氏硬度高、抗弯强度强、断裂韧性好,且制酸工艺简单的特点。
本发明公开了一种微波快速加热‑机械合金化两步合成制备高性能方钴矿的方法,属于热电材料的制备技术领域。本发明的一种微波快速加热‑机械合金化两步合成制备高性能方钴矿的方法,将微波快速加热技术与机械合金化相结合,先采用微波加热制备得到CoSb3,然后将CoSb3粉与填充用In粉混合后进行机械合金化处理,最后再进行烧结即制备得到高纯度的CoSb3基填充方钴矿热电材料。采用本发明的制备工艺可以制备得到常规工艺难以合成的CoSb3基填充合金,并有效提高了所得CoSb3基填充热电材料的热电优值与纯度。
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本发明属于矿石浮选方法技术领域,特别涉及钒钛磁铁矿的浮选方法。本发明所要解决 的技术问题是提供一种钒钛磁铁矿的浮选方法,该方法包括钒钛磁铁矿磁选得到磁选钛铁精 矿工艺步骤,以及磁选钛铁精矿浮选得到钛精矿工艺步骤,并在磁选钛铁精矿浮选前增加了 除磷、除硫步骤,混浮所用的浮选剂为黄药、2#油和油酸,浮选剂用量按重量份计为磁选钛 铁精矿∶黄药∶2#油∶油酸=1000∶0.8~1.1∶1.7~2.1∶1.7~2.1。本发明方法应用于钒钛磁 铁矿的浮选时,浮选得到的钛精矿TiO2含量在47%以上,S≤0.18%,P≤0.03%,钛精矿中钛 的回收率为44~50%。
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本发明提供了一种含有萤石矿渣的耐火空心砖及其制备方法,原料及其重量份为:萤石矿渣20份~30份,石灰10份~15份,火山岩粉6份~8份,改性纳米凹凸棒土5份~8份,废弃硅钙板36份~50份,二氧化钛粉3份~6份,铬铁渣粉1份~4份,碳酸氢钙0.5份~1份,碳化硅粉5份~9份,三氧化二铝24份~34份,刚玉9份~13份,白云母粉11份~15份,玻璃微珠2份~5份,羧甲基纤维素钠1.6份~1.9份,水玻璃1份~3份,环氧硬脂酸辛酯5份~7份,改性陶粒20份~22份,磷酸铝4份~7份。本发明制备的含有萤石矿渣的耐火空心砖耐火度好,适合大规模生产应用。
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本发明公开了一种基于天然矿物复合的甲醛净化材料及其制备方法。该甲醛净化材料按重量份计由如下成分制成:80‑100份氧化锰矿石、20‑50份硅藻土、5‑10份粘合剂,水40‑60份;其中,各固体组分的细度要求全部小于60目;氧化锰矿石中锰品位≥28%,粉末细度‑200目≥60%;硅藻土细度‑200目≥60%;粘合剂的粉末细度‑200目≥60%。其制备方法包括如下步骤:(1)按配比将氧化锰矿石粉末、硅藻土以及粘合剂混合搅拌均匀,加入水挤压成团;(2)将挤压成团的混合物放入造粒机中,挤压造粒;(3)脱水处理。本发明的甲醛净化材料兼顾了吸附所需的大比表面积和催化分解所需的催化剂的要求,具有快速吸附、持续分解甲醛的作用。
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本发明公开了一种钒钛磁铁矿冶炼渣焙烧超声浸出提钒的方法,涉及冶金技术领域,包括以下步骤:对钒钛磁铁矿冶炼渣进行预处理;在预处理后的钒钛磁铁矿冶炼渣中加入添加剂和氧化剂,焙烧;在焙烧之后的物料中加入硫酸盐,混合均匀,用水润湿物料;加入浓硫酸,超声处理1~2h,固液分离,得到浸出液与浸出渣。本发明通过预处理、焙烧和超声浸提过程可以充分将钒钛磁铁矿冶炼渣中的钒提取出来,提高浸取率、减少酸用量、降低焙烧温度。
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本发明以茶籽粉、改性三氯氰胺为主要原料,并配合米糠、海藻胶、甘油三酯、辛基十二醇等助剂制得用于回收矿泉水瓶的清洗剂,该清洗剂使用方便,将其对回收矿泉水瓶冲洗一次后即可有效去除瓶上附着的黏胶和污物,后续只需用水冲洗一次即可完全去除附着在瓶上的清洗剂;该清洗剂无毒无害,使用安全性高,不影响矿泉水瓶再生后塑料颗粒的应用,且清洗后所得废水经简单沉降与过滤后即可排放,减轻对环境的污染。
一种利用中低品位MnO2矿进行烟气脱硫制备MnSO4·H2O的方法,利用中低品位MnO2矿粉,配制成料浆,先在吸收装置中通入含硫烟气,控制气速和气液比例,后加入MnO2料浆,并控制其相对于含硫烟气作逆向流动,而脱硫后的烟气自吸收装置排出,压滤分离由吸收装置排出的料浆,将母液导回至吸收装置,持续此导回操作直至该母液中[MnSO4]≥200g/L,将所得滤饼在60-70℃下,搅拌洗涤,将压滤分离所得的澄清溶液调节pH值=2-4,在25℃-95℃,搅拌下加入硫化锰,并过滤除杂,持续搅拌,压滤分离,蒸发所得澄清滤液,气流烘干后可得MnSO4·H2O。本发明提高了脱硫效率,降低了硫酸锰生产成本,提高了全锰回收率,使有价金属高效率回收。
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本发明涉及一种用于隐晶质石墨矿浮选捕收剂,所述捕收剂为组合捕收剂AM,所述组合捕收剂AM由重量份为60~70份的柴油、20~30份的醚醇和10~20份的十二烷基二甲基甜菜碱(C12H25-N(CH3)2CH2COO)组成。所述捕收剂对隐晶质石墨捕收能力强,选择性好,可以从低品位隐晶质石墨矿选矿获得固定碳含量达95%的高碳石墨精矿。
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本发明提供了一种铁掺杂钙钛矿型负温度系数热敏陶瓷材料的制备方法:按La:Cr:Mn原子百分比为20‑55:5‑75:5‑40称取原料进行湿磨,得浆料;浆料干燥研磨后得粉体;再煅烧,得到钙钛矿相的La(CrMn)O3的粉体;将粉体制备成块体材料后采用两步烧结法,随炉冷却即得到铁掺杂钙钛矿型负温度系数热敏陶瓷材料。通过该方法获得的铬锰共占位钙钛矿型负温度系数热敏陶瓷材料的电学参数为:ρ25°C=15.2Ω·cm‑13823.2KΩ·cm±2%,B25/50=2688‑3942K±1.5%,该材料具有高阻、低B及低阻、高B的参数组合、一致性好、稳定性高、可重复的特点,分别适用于宽温区内温度的测量、控制、线路补偿和抑制浪涌电流。
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本发明公开了一种用于甲烷二氧化碳重整反应的新型固体催化剂材料及相应的广泛适用的制备方法,以及简单易操作的测试和反应工艺流程。该钙钛矿催化剂,基体为原位析出B位掺杂的金属纳米颗粒的同时A位存在阳离子缺位的钙钛矿材料;基体表面覆盖有原位析出的用于催化的B位高活性金属纳米颗粒;其中,A位是稀土元素和碱土金属元素中的任意一种,B位基体是掺杂过的具有多种价态的过渡族金属。本发明的钙钛矿催化剂可提供良好的催化性能,避免重整反应中的碳沉积和由此导致的催化剂失活。同时,原位析出‑原位反应的制备及测试方法具有操作简单,实用高效新颖的特点,在催化剂的制备和测试工艺中具有较好的应用前景。
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本发明涉及一种以钛铁复合矿为原料制备钛产品的方法,属于化工领域。制备方法包括:将钛铁复合矿原料按一定化学计量比配入碳原料均匀混合后,在一定气氛下升温并还原,使铁组份还原成金属铁,钛组分转化为碳氧化钛、碳氮氧化钛,而其他组分(铝、镁、钙、硅)保持在氧化物状态。铁组分分离后,渣相经低温选择性氯化处理,可直接获得品位高于99%的四氯化钛。本发明可有效降低现行铁和钛提取的方法成本,并有效解决现行氯化方法过程中其它氧化物同时被氯化的问题,显著增强四氯化钛生产过程中氯化工序的选择性,提高钛的氯化效率,可直接得到高度纯化的钛产品,无需后续精制提纯,极大简化了钛铁复合矿提取铁和钛元素的方法流程。
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本发明公开了一种利用铅锌尾矿、陶土、陶瓷碎片制备陶瓷材料的方法。所述的陶瓷材料主要采用铅锌矿企业废弃的铅锌尾矿、陶瓷厂废弃的陶瓷碎片、陶土为主要原材料,将经烘干后的铅锌尾矿、陶瓷碎片、陶土按一定比例混合均匀后,添加少量陶瓷添加剂,超细磨制备浆体,制备陶瓷胚体,烧结,得到陶瓷材料。本发明的原材料大部分来自于工业废渣,有利于工业固体废弃物资源的再生利用,并大大减少了其对环境的污染,同时本发明的生产工艺简单,产品质量高,可广泛应用于各种陶瓷工艺品,工业陶瓷,具有良好的经济效益和社会效益。
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一种用于碳基钙钛矿太阳能电池的介孔碳电极及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:(1)制备含有纤维素和任选的NiOX或WOy纳米材料的碳电极浆料,其中,x为1~1.5;y为2~3;(2)将碳电极浆料涂布于碳基钙钛矿太阳能电池的一功能层上,在400~600℃烧结得到介孔碳电极。本发明介孔碳电极的制备工艺简单,成本低,可重复性好,组装的碳基钙钛矿太阳能电池具有良好的光电转换效率。
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