本发明涉及猪流行性腹泻病毒无标记的阻抗型免疫传感器及其制备方法。所述猪流行性腹泻病毒无标记的阻抗型免疫传感器,是将猪流行性腹泻病毒的单克隆抗体PEDV‑2C11固定于纳米金/二硫化钼/还原石墨烯复合纳米材料修饰的电极表面而构建制得。本发明通过合成纳米金/二硫化钼/还原石墨烯(AuNPs/MoS2/rGO)复合材料来制备免疫传感器,该传感器制备过程更加简便,同时通过事先将纳米金与二硫化钼/还原石墨烯构建复合材料,可维持纳米金在复合材料中的含量保持稳定,同时由于复合纳米材料中可能增加了吸附的的纳米金从而有效地增大了抗体在电极表面的固定量,可提高免疫传感器检测的灵敏度。
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本发明公开了一种同时电化学贮钠和贮锂的复合电极及其制备方法,该复合电极用SnCoS4复合纳米晶-石墨烯复合材料作为同时电化学贮钠和贮钠的活性物质。其制备步骤是:在氧化石墨烯存在的条件下,通过SnCl4、CoCl2和L-半胱氨酸的混合溶液在水热条件下的水热反应,制备得到SnCoS4复合纳米晶-石墨烯的复合材料,将得到的SnCoS4复合纳米晶-石墨烯的复合材料与乙炔黑、羧甲基纤维素和聚偏氟乙烯调成糊状物,涂到铜箔上,烘干并滚压得到同时电化学贮钠和贮锂的复合电极。该同时电化学贮钠和贮锂复合电极具有可逆比容量高,循环性能稳定和高倍率充放电性能好的优点。
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本发明公开了一种碳陶汽车刹车盘的制备方法,包括如下步骤:以密度为0.8‑1.0g/cm3的C/C复合材料为坯体依次经过PIP处理、高温处理、RMI处理即获得密度为1.9‑2.0g/cm3的碳陶复合材料;然后再将碳陶复合材料进行渗低熔点金属处理即获得碳陶汽车刹车盘,所述低熔点金属的熔点<1200℃;所述RMI处理的过程为,将经高温处理的坯体置于铺设有硅粉和无定型碳化硅粉的石墨模具中,在真空条件下,渗硅反应,所述无定型碳化硅粉由碳化硅陶瓷先驱体于800‑1000℃烧结获得。本发明提供的是一种成本较低、摩擦性能稳定、散热性优良的碳陶汽车刹车盘的制备方法。
1130
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本发明公开了一种电致化学发光对硫磷传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米复合材料——二氧化钛/二硫化钼复合材料,即钴掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Co?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上对硫磷抗体,在进行检测时,由于钴掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,并与底液中的K2S2O8进行电化学反应,产生电致化学发光信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度降低,从而降低发光强度,最终实现了采用无标记的电致化学发光方法检测对硫磷的电致化学发光传感器的构建。
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本发明涉及有高分子材料领域,具体涉及一种有机硅改性阻燃尼龙6的制备方法。具体方案是将一定量已内酰胺单体置于容器中,通过加热并抽真空脱水,然后加入适当的促进剂及活化剂引发聚合,之后快速加入有机硅改性剂,搅拌均匀,使得尼龙与有机硅共聚同时,也使有机硅充分在尼龙基体中分散均匀,从而得到阻燃MC尼龙复合材料。这种方法有助于最大化地利用有机硅的增强增韧、提高耐磨性、降低吸水率及阻燃性等优点,得到阻燃及力学性能俱佳的复合材料。所采用的方法,合成速度快且无毒,安全无污染,符合绿色化学的要求;得到的复合材料吸水率降低,尺寸稳定性增加,耐磨性能更好。
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本发明公开一种热膨胀率低的金属复合管,所述的热膨胀率低的金属复合管包括镀层的钨镁合金、基层的金属基复合材料和复层的膨胀合金组合而成,所述钨镁合金包括钨、镁、钼和铌,所述金属基复合材料为高温合金基,所述膨胀合金包括铁镍合金、铁铝合金和铝镍钴合金,所述的钨镁合金占热膨胀率低的金属复合管总体分量的24%-29%,所述的金属基复合材料占热膨胀率低的金属复合管总体分量的5%-7%,所述的膨胀合金占热膨胀率低的金属复合管总体分量的67%-70%。本发明提供一种热膨胀率低的金属复合管,具有高强度、耐高温,不吸潮、热膨胀率低、抗辐射的优点。
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本发明公开了一种水泥找平层下铺设的采暖碳纤维复合电热材料的铺装方法,包括反射层、保温层、碳纤维低温电热复合材料、防水层、防泄露电流层及水泥找平层构成;反射层、保温层、碳纤维低温电热复合材料、防水层、防泄露电流层及水泥找平层依次铺设在水泥地面上;碳纤维低温电热复合材料为采暖用平面发热体。本发明一种水泥找平层下铺设的采暖碳纤维复合电热材料的铺装方法由于采用了防水层,使碳纤维低温电热复合材料防水防潮,铺设的防泄露电流层能使碳纤维低温电热复合材料的泄露电流直接进入接地线,避免了泄露电流的潜在威胁;本发明解决了现有技术中碳纤维低温电热复合材料铺设容易腐蚀和易破损的问题,确保居住人的生命安全。
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本发明涉及一种含聚合物的复合材料,包括聚合物和活性材料;复合方式包括两种:以聚合物包覆活性材料和直接将两者混合;该材料可以直接用作锂离子电池的负极材料,也可以20-98wt%的比例与其它现有的负极材料混合使用用作锂离子电池的负极材料;在充放电过程中,复合材料中的活性组分和/或活性组份的电化学反应产物会催化聚合物,使原本不具有电化学活性的聚合物本身也具有储锂容量;另一方面,聚合物可以有效的抑制充放电过程中活性材料的体积变化,减缓活性材料的容量衰减;这种复合有效地提高了活性材料的循环稳定性和复合材料的比容量。
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用于制造复合材料和/或结构化材料的方法,其包括:由众多固体颗粒形成网格结构,形成该结构以在颗粒之间具有一个或多个间隙;用流体材料侵入所述网格结构,以使所述流体材料至少部分地渗入所述间隙;和使侵入所述网格结构的所述材料固化以形成复合材料。在一个合适的实施方式中,所述方法进一步包括从所述复合材料除去所述网格结构的至少一部分,从而在除去部分的位置、在侵入所述结构的固化材料中形成一个或多个孔。
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一种用于正温度系数热敏电阻元件的复合结构材料及其制法,其将碳黑电镀至金属薄板层压材料的金属电极表面,使之形成含有碳黑的连续多孔性结构,再将该金属薄板层压材料与碳黑填充导电结晶性高分子复合材料板材予以热压成型,使金属薄板层压材料的金属电极表面与炭黑填充导电结晶性高分子复合材料板之间形成良好粘接。同时,能让碳黑填充导电结晶性高分子复合材料中的碳黑粒子,能够和金属电极表面电镀层充分接触,降低界面电阻。
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本发明要提供一种电子元件及其制造方法,它的生产周期缩短,裂缝和弯曲很难发生,并能降低成本。中心基板是通过把树脂或向此树脂中混入粉末状功能材料而制成的复合材料制成薄板并固化而制成的。在中心基板的前、后表面至少一面上用蒸镀、离子镀、离子束加工、气相沉积和喷镀中的一种,并经过图形制成导体图形。半固化的预浸料坯是通过把树脂或向此树脂中混入粉末状功能材料而成的复合材料制成薄板而成的。预浸料坯和中心基板交替层压,通过热压成型来制成层压层。
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本发明一种锂离子电池氢氧化钴-碳复合负极材料及其制备方法:称取淀粉,浓硫酸、水和模板剂二氧化硅,焙烧,得到内部为纳米空心碳管的多孔碳纳米管;用浓硫酸回流后,加入到乙二醇-水溶液中,然后草酸钴、碳酸氢钠和硼酸钾调节pH值,水热反应,得到氢氧化钴-多孔碳纳米管复合材料;与乙炔黑、羟甲基纤维素及水混合,用异丙醇调匀,得到复合负极材料。本发明的制备方法工艺相对也较为简单,制备的氢氧化钴-多孔碳纳米管复合材料,通过将氢氧化钴均匀分布在多孔碳纳米管内外,使得复合材料的结构稳定且分散均匀,因此在具备高的能量密度之外,还具有稳定的循环性能,用作锂离子电池负极材料时,比容量高,使用寿命长。
1085
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本发明公开了一种适用于树脂基复合材料曲率层板在热压成型过程中的工艺窗口优化方法,该方法以树脂基复合材料热压成型模拟单元、工艺参数优化目标设置单元为基础,结合缺陷特性数据库单元,给出曲率层板热压成型工艺窗口,在优化的工艺窗口内可以制备出满足层板平均纤维体积分数和缺陷产生概率要求的曲率层板,在热压成型过程中出现缺陷时进行报警,指导树脂基复合材料曲率层板热压成型工业化作业,提高产品合格率。
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本发明涉及一种铁-碳纳米复合电磁波吸收材料及其制备方法,以羰基合铁、甲烷、乙炔为主要原料,在气相反应设备中300-1000℃条件下直接合成铁-碳纳米复合材料。所得纳米复合材料稳定性和均匀性好。该铁-碳纳米复合材料由纳米级C包裹在铁纳米颗粒的外面形成C膜,具有良好电磁波吸收性能、吸收覆盖频率范围宽、耐腐蚀和抗氧化能力强以及成本低的特点,适用于无线电通讯系统中电磁屏蔽、防高频和微波加热等设备的电磁辐射和泄漏、构造微波暗室、隐身技术。
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本发明公开了一种高延性混凝土中空管及其制作方法。从内到外依次为树脂基复合材料内衬层、高延性混凝土中空结构层、树脂基复合材料预应力层;高延性混凝土中空结构层的横截面有均匀分布的空心孔;树脂基复合材料内衬层为浸过树脂的聚酯毡、玻璃纤维表面毡或短切毡等玻璃纤维织物缠绕制作而成;树脂基复合材料预应力层为纤维丝与树脂复合而成的树脂基材料缠绕制作而成。内壁采用树脂基复合材料内衬层,防腐防渗,能输送腐蚀性介质水力性能优良;采用树脂基复合材料预应力层,可以防腐又避免了PCCP管中预应力钢丝锈蚀断裂的现象发生,提高了管道的耐久性;具有质量轻、耐内外腐蚀性介质、水力特性优良、刚度大、成本低、耐久性高等特点。
本发明提供一种纳米碳/硫/石墨烯/铽复合正极及其制备方法和应用其的高性能锂硫电池,包括负载于石墨烯导电衬底上的铽作为正极修饰层,CNTs‑S复合材料作为正极片;其制备方法为:先用熔融‑扩散法制备CNTs‑S复合材料,再将CNTs‑S复合材料与粘结剂、导电添加剂混合制备正极片,再将石墨烯‑铽复合材料分散在有机溶剂中并涂覆在正极片上烘干,得到石墨烯‑铽复合材料夹层,在正极片上层插入石墨烯‑铽复合材料夹层,得到纳米碳/硫/石墨烯/铽复合正极,使用该正极制备的高性能锂硫电池在0.2 C下的初始放电比容量高达1522 mAh g‑1,在1 C下能够稳定循环500圈,单圈容量衰减率为0.087%,显示出较好的循环稳定性。
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本发明公开了一种真空保温杯,包括杯盖和杯身,杯身包括筒体和杯底座,杯盖上设置有环形封水圈;筒体和杯底座固定连接;筒体由外到内依次包括:真空保温层、填充层以及内胆层;真空保温层用以防止筒体内部的热量流失至环境中,填充层和内胆层之间设置有导热层;填充层中填充有高焓值的相变储能复合材料,以实现快速吸热降温及放热保温的功能;相变储能复合材料包覆内胆层,相变储能复合材料是熔点为25℃~50℃;相变储能复合材料中含有石蜡、石墨、炭黑或石墨烯中的至少两种;相变储能复合材料为相互交联的多层网状结构。利用高焓值的相变储能复合材料的固有属性,保证高温水和低温水均能调控至适宜水温,以便满足消费者想快速饮用温水的需求。
本发明涉及过流保护元器件领域,尤指一种具有可靠的微型化适合IC封装要求的过流保护元器件及其制作方法,一种具有可靠的微型化适合IC封装要求的过流保护元器件,包括高分子PPTC复合材料芯材,高分子PPTC复合材料芯材具有上表面和下表面,高分子PPTC复合材料芯材的上表面依次贴覆第一PPTC复合材料铜箔层、第一绝缘PP层和第一电极层;高分子PPTC复合材料芯材的下表面依次覆合第二PPTC复合材料铜箔层层、第二绝缘PP层和第二电极层。本发明通过上述技术方案实现了一种微型化高分子PPTC过流保护元件,该结构设计规避了钻孔,沉铜,电镀等工序限制,实现了产品结构微型化需求且性能可靠及元件具有双焊接面。
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本发明公开了一种柔性触敏元件及制备方法,本发明在两金属电极之间填充由掺杂GaInAsSb和PDMS形成的复合材料;本发明触摸情况下,复合材料电阻发生变化,实现对触摸行为的感知,可用于柔性电子皮肤领域。掺杂GaInAsSb是窄禁带半导体材料,可实现人体发射红外光的探测。PDMS为带孔隙能够透气透湿的柔性有机硅材料。掺杂GaInAsSb粉末分散于PDMS中形成的复合材料,具有柔性的特点。在人体外压情况下,掺杂GaInAsSb粉末的接触程度发生变化引起复合材料阻值的变换,同时外压处人体辐射的红外光激发掺杂GaInAsSb产生光电导效应,引起复合材料的电阻的改变,由此,复合材料完成对触摸的感知。
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一种新型荧光墨水及其制备方法与应用,涉及荧光墨水。荧光墨水复合材料为Eu2Ti4‑NH2@PEG;其中Eu2Ti4‑NH2为Eu2Ti4(μ2‑O)2(μ3‑O)4(phen)2(tbza)9(paza)]·7H2O,PEG为甲氧基聚乙二醇琥珀酰亚胺碳酸酯。制备方法:水热法合成Eu2Ti4‑NH2,再与PEG溶解于甲苯中进行复合得到荧光墨水复合材料。Eu2Ti4‑NH2簇合物及Eu2Ti4‑NH2@PEG复合材料合成简单,制备方法快捷,易于操作。有较好固态荧光,毒性低、溶解性好,可作为低毒性荧光墨水使用。打印所得图案在可见光下无色透明,在紫外光下有明亮荧光,具有保密性及防伪有效性。
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本发明公开了一种双离子脱盐电极及其制备方法,采用MXene@NTO复合材料作为负极材料,采用NiCo‑Ox@石墨烯复合材料或竹笋叶炭化材料作为正极材料。所述MXene@NTO的组分为Ti3C2@Na4Ti5O12&Na4Ti9O20,其通过以下步骤制备:按照每0.1g MXene中至少加入NaOH溶液10ml的量,将MXene加入浓度为1~10mol/L的NaOH溶液中,在100~300℃温度下水热反应1~6h,静置自然冷却至常温;将所得反应产物过滤后,用去离子水洗涤至少2次,在30~80℃温度下真空干燥至少10h,得到MXene@NTO复合材料。本发明制备的脱盐电极具有孔隙结构规则、有效表面积高、脱盐量高、脱盐速率高和能耗低的脱盐性能,可应用于制备双离子电容脱盐电极,组装成双离子脱盐电池并应用于水环境处理,快速高效脱除水环境中的Na+,Cl‑,SO42‑,F‑,为低能耗,高性能脱盐提供了新途径。
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本发明属于纳米材料学和分子生物学技术领域,具体为一种比率型纳米硅量子点荧光探针及其制备方法和应用。本发明采用“一锅法”,室温下用抗坏血酸钠还原三氨丙基?三乙氧基硅烷,得到水溶性的硅量子点;然后将硅量子点和二氢卟吩e6(Ce6)在室温避光条件下混合静置,得到硅量子点?二氢卟吩e6复合材料。该复合材料在410nm的荧光激发下发射出430nm~580nm和640nm~680nm的双波长荧光,并且活性氧自由基能特异性地淬灭硅量子的荧光,而对Ce6的荧光基本无影响。故该复合材料可作为比率型纳米硅量子点荧光探针用于检测羟基自由基(?OH)的含量,快速高效、特异性高、灵敏度高,用于体内细胞成像,生物相容性好,可视化程度高。
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本发明提供了一种高性能硫碳复合粉体材料的制备方法,具体步骤为:1、将碳的粉体材料置于流化床中,从流化床底部持续通入气体,调节气体流速使碳粉处于流化状态;2、将单质硫制成液态硫,保持液态硫的温度在113-440℃,将液态硫雾化,将雾化的液态硫喷入流化床,雾化的液态硫与流化的碳的粉体材料相互接触,冷却后制得硫碳复合粉体材料。本发明制得的硫碳复合材料的“硫/碳”比和粒径可调可控,复合材料碳和硫的分布均匀,材料的粒径均一;复合材料中硫和碳的结合致密,电导率高;硫外层包覆的碳可有效抑制多硫化物的溶解流失和穿梭效应;复合粉体材料具有球形或类球形形貌以及较高的振实密度,提高了材料的加工性能。
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本发明公开了一种从酸性水溶液中同时分离钯铯锶的方法,将四元复合材料与硝酸水溶液混合,硝酸水溶液中的钯铯锶被四元复合材料吸附分离,所述硝酸水溶液中含有Pd(Ⅱ)、Cs(I)、Sr(Ⅱ)和其他金属离子,其他金属离子为Li(I)、Na(I)、K(I)、Ca(Ⅱ)、Mg(Ⅱ)、Fe(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)、La(Ⅲ)、Ru(Ⅲ)、Yb(Ⅲ)、Y(Ⅲ)、Zr(Ⅳ)中的至少一种;所述四元复合材料以弱极性大孔树脂为载体,载体上同时负载如结构式Ⅰ所示的化合物Ⅰ、如结构式Ⅱ所示的化合物Ⅱ和如结构式Ⅲ所示的化合物Ⅲ。本发明提供的分离方法,简单易行,且选择性好,适用于冶金行业以及高放废液中钯铯锶的同时分离回收利用。
963
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本发明公开了一种厚壁复合管状结构中缺陷的超声检测方法。本发明的超声检测方法采用先得到原始信号数据,通过降噪、快速傅里叶变换、连续小波变换等信号处理方法获得最终信号数据,并生成小波系数幅值-时间曲线图,根据生成的小波系数幅值-时间曲线图,提取出复合材料层内部损伤、复合材料层与金属层界面脱粘的位置及大小,并计算得到金属层厚度的分布;本发明可以用于由复合材料与金属组成的管状结构的多种缺陷的检测,并利用响应的信号处理技术进行损伤定位及大小评估,可实现整体结构性能的定量化分析;本发明的超声检测方法精度较高,无需基准信号,简单易行且可用于现场检测。
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本发明公开了一种基于上转换材料的温度传感及多通道成像方法,尤其涉及一种基于上转换材料的复合材料、其制备方法及在温度传感及多通道成像的用途。本发明的复合材料包括作为供体材料的上转换材料和作为受体材料的荧光材料,上转换材料和荧光材料之间形成荧光共振能量转移FRET现象。采用所述复合材料,利用温度对于荧光共振能量转移现象的影响作用,通过改变温度实现了更高精度上的生物体内温度传感;通过控制复合材料中的量子点的粒径不同,或者调控罗丹明的浓度比,可实现复合材料的多色可调发光;应用本发明的复合材料,结合上转换材料在传统使用过程中的生物形貌成像与新引入的温度传感技术,可实现了同一次激发过程中的多通道成像。
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本发明公开了一种市政墙体加固结构,包括中空设置且侧壁设置有多个通孔的骨架、包覆所述骨架外壁且填充于所述骨架中部的加固复合材料,按重量份数计,所述加固复合材料包括以下组分,热固性树脂20‑40份;金属纤维15‑30份;陶瓷微粉10‑15份;热固性树脂固化剂0.5‑10份。本发明具有以下优点和效果:市政墙体加固结构中,采用骨架对市政墙体起到支撑和加固作用,骨架中空设置且设置有通孔,加固复合材料填充于骨架中且包覆在骨架外壁,既起到增强骨架强度,也能保护骨架减少腐蚀;加固复合材料内的金属纤维在加固复合材料与市政墙体内混凝土连接处形成网状结构,使市政墙体内的混凝土与骨架及加固复合材料连接牢固,提高加固效果。
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本发明提供了一种导电聚合物插层水滑石及其 制备方法,属于有机-无机复合材料及其制备技术领域。本发 明的导电聚合物插层水滑石为超分子结构,其化学式为: (M2+)1- x (M3+)x (OH) 2 (CP) a。制备方法是先制备出用于离子交换的硝酸根 水滑石前体,再通过离子交换的方法将带有亲水性侧基的导电 聚合物单体或可聚合单元插入水滑石层间,最后将所得组装体 在氮气氛中280-320℃进行热处理10-30分钟,获得导电聚 合物插层水滑石复合材料。优点在于:实现了聚合物单体与具 有较强氧化性的硝酸根离子在水滑石层间的共插层,通过在惰 性气氛中的热处理制备了一种纯净的 导电聚合物插层水滑石有机-无机复合材料。
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水泥基石墨钢纤维复合导电材料制备方法,属于新材料技术领域。目的是为桥面、路面提供一种导电发热进行融雪除冰的新型水泥基复合材料,这种新型复合材料也可使用于结构构件上进行结构损伤自监控。本发明特征是在模具中撒布钢纤维,再将水泥石墨砂浆和高效减水剂按比例配制成的高流动性料浆注入模具中,经养护而成的一种新型导电建筑材料。本发明的效果和益处是,这种新型水泥基复合材料,具有较低的电阻率和优良的力学性能和良好的电阻率长期稳定性,2年以上电阻率无明显变化。该材料生产简单,造价低廉,广泛适用于桥面路面冬季融雪除冰,室内地面采暖,以及结构损伤自监控等工程中,能够产生巨大的经济效益和社会效益。
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本发明公开了一种硅基太阳能电池表面量子点光波转换层的制备方法,特点是将CDS或CDTE量子点材料掺入到二氧化硅溶胶体制得量子点光波转换层复合材料,然后将复合材料涂装在硅基太阳能电池表面形成量子点光波转换层,其制备包括:二氧化硅溶胶体、量子点纳米材料的制备、复合材料的合成和太阳能电池表面的涂装。本发明具有很高的光透过率,并可将太阳光中400NM以下的紫光和紫外光成分转换到400~700NM内的可见光,大大提高了硅基太阳能电池的光电转换效率,与现有技术相比具有量子点光波转换层的光波转换率高制备方法简单、成本低的优点。
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