一种节能型发光建筑墙体

著录项
  • CN201610523768.6
  • 20160629
  • CN105931850A
  • 20160907
  • 潘燕
  • 不公告发明人
  • H01G9/20
  • H01G9/20 B82Y30/00 E04B2/00 E04F13/074

  • 浙江省宁波市镇海区鼓楼东路32号
  • 浙江(33)
  • 北京高航知识产权代理有限公司
  • 赵永强
摘要
本申请涉及一种节能型发光建筑墙体,包括:一复合材料墙体,其特征在于,所述墙体上设置有照明装置、储能装置、控制装置和太阳能电池模块;所述太阳能电池模块与所述控制装置电连接;所述控制装置与所述照明装置电连接;所述控制装置与所述储能装置电连接;所述电连接为导线连接,所述照明装置为LED照明装置,实现照明发光功能。
权利要求

1.一种节能型发光建筑墙体,包括:一复合材料墙体,其特征在于, 所述墙体上设置有照明装置、储能装置、控制装置和太阳能电池模块;所 述太阳能电池模块与所述控制装置电连接;所述控制装置与所述照明装置 电连接;所述控制装置与所述储能装置电连接;所述电连接为导线连接。

2.根据权利要求1所述的发光建筑墙体,其特征在于,所述照明装置 为LED照明装置,实现照明发光功能。

3.根据权利要求1所述的发光建筑墙体,其特征在于,所述太阳能电 池模块基于染料敏化太阳能电池。

4.根据权利要求3所述的发光建筑墙体,其特征在于,所述所述染料 敏化太阳电池由光阳极、对电极和电解液构成;所述光阳极的结构为由外 而内的FTO基底、生长于FTO基底表面的氧化钨纳米线、涂覆于氧化钨 纳米线底部的玻璃微珠;所述氧化钨纳米线为核壳结构,核为氧化钨纳米 线,壳为氧化钛;所述对电极为由外而内的FTO基底、反光层、Pt催化 层;所述电解液中加入防冻剂正丙醇。

5.根据权利要求4所述的发光建筑墙体,其特征在于,所述染料敏化 太阳电池的制备步骤如下:

步骤一,制作FTO基底:

a)清洗FTO基底:选择FTO导电玻璃作为光阳极的基底,首先,切 割FTO导电玻璃,用沾有洗洁精的超净布擦拭FTO导电一面,去除表面 存在的油污、尘埃等杂质,然后用去离子水反复冲洗数次,直至将洗洁精 清洗干净,将其放入臭氧清洗机中,臭氧处理10min,接着依照丙酮、乙 醇、去离子水的顺序分别超声清洗30min,用氮吹干待用;

b)生长氧化钨纳米线:使用磁控溅射镀膜技术在FTO表面蒸镀一层 150nm厚的金属钨膜作为氧化钨纳米线生长源,同时使用陶瓷模板实现钨 膜的定域生长,磁控溅射过程中将陶瓷模板贴附在FTO表面,其中,陶 瓷模板的孔隙直径为2μm,间距为50μm,磁控溅射电流为2A;氧化钨 纳米线生长采用热氧化方法,将镀有钨膜的FTO导电玻璃放入热蒸发炉 中,在惰性气体的保护下,400℃保温5h,自然冷却后取出;

c)制备核壳结构氧化钨纳米线:称量100ml的无水乙醇溶液,加入 1ml的C16H36O4Ti,在70℃水浴下搅拌均匀,将生长有氧化钨纳米线的 FTO导电玻璃放入溶液中,静置11s,然后快速取出,该浸入溶液过程重 复五次,以能够保证纳米线表面充分的包裹上壳结构,接着将取出的样品 在400℃退火1h,自然冷却后即得带有核壳结构氧化钨纳米线的FTO基 底;

步骤二,吸附玻璃微珠:

取20g购买的玻璃微珠(玻璃微珠直径为5~10μm)用去离子水清洗, 干燥,加入到20mol/l的溶液中磁力搅拌20min后真空抽滤,用去 离子水清洗至中性后干燥,取去离子水100ml,依次加入2.5g柠檬酸钠、 2.2g硫酸铵和5g纳米银粒子,随后加入氨水调节pH值为6,将干燥的玻 璃微珠加入上述溶液中,在60℃下,磁力搅拌2h,反应后冷却至室温; 将步骤一中得到的带有核壳结构氧化钨纳米线的FTO基底浸入上述溶液 中,水浴80℃下静置5h,即可在FTO基底表面形成玻璃微珠结合核壳结 构氧化钨纳米线材料。

步骤三,制备对电极:

选取与光阳极相同尺寸的FTO导电玻璃,然后在其表面磁控溅射一 层Ag,作为反光层,Ag厚度为300nm,然后再蒸镀Pt催化剂层,Pt催 化剂层厚度为50nm。

步骤四,组装染料敏化太阳电池:

电解液应用传统的碘/碘三负离子电解液:首先称取100ml的乙腈溶 液,向其中加入0.1M的碘化锂,0.1M单质碘,0.6M 4-叔丁基吡啶和0.6 M的四丁基碘化铵,避光超声5min,使其充分溶解,然后称取8g的纳米 TiO2纳米粒子,在水浴70摄氏度下,将TiO2纳米粒子加入电解质溶液 中,最后加入5ml防冻剂正丙醇,超声30min,使其充分混合均匀;

染料溶液:称取N719粉末50mg,无水乙醇30ml,将N719加入无 水乙醇中,充分溶解,避光搅拌12h。取上述配制的染料溶液放入棕玻 璃皿中,然后将FTO基底进入该棕玻璃皿中,避光在60℃下敏化3h, 取出,然后对电极与该光阳极封装在一起,封装材料采用热封膜,将电解 液从对电极一端的小孔注入,封装小孔,连接导线,形成本发明的改进型 染料敏化太阳能电池。

说明书
技术领域

本申请涉及建筑墙体领域,尤其涉及一种节能型发光建筑墙体。

目前建筑物的体积越来越大,人们对建筑物墙体的美观要求也越来越 高,一般需要建筑墙体等装饰。

然而,支撑建筑墙体工作需要大量的电力,在今天环境污染与清洁能 源开发的大环境下,建筑墙体造成了大量电力的浪费与间接造成环境污 染。

为克服相关技术中存在的问题,本申请提供一种节能型发光建筑墙 体。

本申请通过以下技术方案实现:

一种节能型发光建筑墙体,包括:一复合材料墙体,其特征在于,所 述墙体上设置有照明装置、储能装置、控制装置和太阳能电池模块;所述 太阳能电池模块与所述控制装置电连接;所述控制装置与所述照明装置电 连接;所述控制装置与所述储能装置电连接;所述电连接为导线连接。

优选地,所述照明装置为LED照明装置,实现照明发光功能。

优选地,所述太阳能电池模块基于染料敏化太阳能电池。

优选地,所述所述染料敏化太阳电池由光阳极、对电极和电解液构成; 所述光阳极的结构为由外而内的FTO基底、生长于FTO基底表面的氧化 钨纳米线、涂覆于氧化钨纳米线底部的玻璃微珠;所述氧化钨纳米线为核 壳结构,核为氧化钨纳米线,壳为氧化钛;所述对电极为由外而内的FTO 基底、反光层、Pt催化层;所述电解液中加入防冻剂正丙醇。

优选地,所述染料敏化太阳电池的制备步骤如下:

步骤一,制作FTO基底:

a)清洗FTO基底:选择FTO导电玻璃作为光阳极的基底,首先,切 割FTO导电玻璃,用沾有洗洁精的超净布擦拭FTO导电一面,去除表面 存在的油污、尘埃等杂质,然后用去离子水反复冲洗数次,直至将洗洁精 清洗干净,将其放入臭氧清洗机中,臭氧处理10min,接着依照丙酮、乙 醇、去离子水的顺序分别超声清洗30min,用氮吹干待用;

b)生长氧化钨纳米线:使用磁控溅射镀膜技术在FTO表面蒸镀一层 150nm厚的金属钨膜作为氧化钨纳米线生长源,同时使用陶瓷模板实现钨 膜的定域生长,磁控溅射过程中将陶瓷模板贴附在FTO表面,其中,陶 瓷模板的孔隙直径为2μm,间距为50μm,磁控溅射电流为2A;氧化钨 纳米线生长采用热氧化方法,将镀有钨膜的FTO导电玻璃放入热蒸发炉 中,在惰性气体的保护下,400℃保温5h,自然冷却后取出;

c)制备核壳结构氧化钨纳米线:称量100ml的无水乙醇溶液,加入 1ml的C16H36O4Ti,在70℃水浴下搅拌均匀,将生长有氧化钨纳米线的 FTO导电玻璃放入溶液中,静置11s,然后快速取出,该浸入溶液过程重 复五次,以能够保证纳米线表面充分的包裹上壳结构,接着将取出的样品 在400℃退火1h,自然冷却后即得带有核壳结构氧化钨纳米线的FTO基 底;

步骤二,吸附玻璃微珠:

取20g购买的玻璃微珠(玻璃微珠直径为5~10μm)用去离子水清洗, 干燥,加入到20mol/l的溶液中磁力搅拌20min后真空抽滤,用去 离子水清洗至中性后干燥,取去离子水100ml,依次加入2.5g柠檬酸钠、 2.2g硫酸铵和5g纳米银粒子,随后加入氨水调节pH值为6,将干燥的玻 璃微珠加入上述溶液中,在60℃下,磁力搅拌2h,反应后冷却至室温; 将步骤一中得到的带有核壳结构氧化钨纳米线的FTO基底浸入上述溶液 中,水浴80℃下静置5h,即可在FTO基底表面形成玻璃微珠结合核壳结 构氧化钨纳米线材料。

步骤三,制备对电极:

选取与光阳极相同尺寸的FTO导电玻璃,然后在其表面磁控溅射一 层Ag,作为反光层,Ag厚度为300nm,然后再蒸镀Pt催化剂层,Pt催 化剂层厚度为50nm。

步骤四,组装染料敏化太阳电池:

电解液应用传统的碘/碘三负离子电解液:首先称取100ml的乙腈溶 液,向其中加入0.1M的碘化锂,0.1M单质碘,0.6M 4-叔丁基吡啶和0.6 M的四丁基碘化铵,避光超声5min,使其充分溶解,然后称取8g的纳米 TiO2纳米粒子,在水浴70摄氏度下,将TiO2纳米粒子加入电解质溶液 中,最后加入5ml防冻剂正丙醇,超声30min,使其充分混合均匀;

染料溶液:称取N719粉末50mg,无水乙醇30ml,将N719加入无 水乙醇中,充分溶解,避光搅拌12h。取上述配制的染料溶液放入棕玻 璃皿中,然后将FTO基底进入该棕玻璃皿中,避光在60℃下敏化3h, 取出,然后对电极与该光阳极封装在一起,封装材料采用热封膜,将电解 液从对电极一端的小孔注入,封装小孔,连接导线,形成本发明的改进型 染料敏化太阳能电池。

本申请的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:

1.本发明的建筑墙体的染料敏化太阳电池光阳极中采用核壳结构的 氧化钨纳米线材料,其中,氧化钨属于宽禁带半导体材料,具有优良的导 电性,能够保证电子快速的传输;另外,氧化钨纳米线采用核壳结构,可 以有效的阻碍电子的复合,同时该结构能够有效的降低酸性染料对氧化钨 纳米线的腐蚀,提高染料电池的稳定性;染料敏化太阳电池光阳极中,在 核壳结构氧化钨纳米线的空隙吸附有玻璃微珠粒子,形成微珠-纳米线结 构,该结构可以有效增加太阳光的散射,使得染料对太阳光的吸收率大大 提高,进而提高太阳能电池的光电转换效率。

2.本发明建筑墙体的染料敏化太阳电池的电解液中,加入了TiO2 纳米粒子,该纳米粒子的粒径为30~70nm,其可以对太阳光起到散射作用, 使得染料对太阳光的吸收效率提高,从而提高该电池的光电转换效率。

3.染料敏化太阳能电池光阳极中氧化钨纳米线具有一定的密度,并且 采用简单的模板法实现定域生长,操作简单,成本低廉,具有一定的市场 前景。

本申请附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面 的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。应当理解的是,以上的 一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。

此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本 发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。

图1是本发明建筑墙体结构示意图。其中,1-照明装置,2-储能装置, 3-控制装置,4-太阳能电池模块。

图2是本发明的染料敏化太阳电池制作流程图。

这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面 的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相 似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一 致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本 发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。

下文的公开提供了许多不同的实施例或例子用来实现本申请的不同 结构。为了简化本申请的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。 当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本申请。此外,本申请可以 在不同例子中重复参考数字和/或字母。这种重复是为了简化和清楚的目 的,其本身不只是所讨论各种实施例和/或设置之间的关系。此外,本申请 提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意 识到其他工艺的可应用性和/或其他材料的使用。另外,以下描述的第一特 征在第二特征值“上”的结构可以包括第一和第二特征形成为直接接触的 实施例,也可以包括另外的特征形成在第一和第二特征之间的实施例,这 样第一和第二特征可能不是直接接触。

在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有规定和限定,术语“安 装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是机械连接或电连接,也 可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接 相连,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语 的具体含义。

能源是人类社会一切生产活动的基础,随着现代经济的发展,人类对 能源的需求正变得日益加剧。传统能源的储量有限,其含量正在变得越来 越枯竭,并且由于传统能源在利用过程中会产生大量有毒有害气体、固体 等,已经成为日益严重的环境污染的罪魁祸首。基于此,发展新能源和可 再生能源是二十一世纪的研究重点。其中,太阳能资源依赖于太阳光,是 一种取之不尽的的清洁能源。近年,太阳能光伏产业得到了快速发展,开 发廉价、高效的太阳能电池已经成为当前学术活动、企业活动的研究热点。

染料敏化太阳能电池(DSSC)是一种纳米结构的光电转换器件,其 一般由五部分组成,分别为透明导电基底、纳米半导体薄膜、染料敏化剂、 电解质和对电极。染料敏化剂实现光吸收的功能,染料分子吸收太阳光之 后,电子发生跃迁并注入纳米半导体薄膜的导带中,随后由经电极流出, 产生工作电流,空穴留在氧化态的染料分子中被电解质中的氧化还原对还 原,染料分子跃迁回基态,从而再次吸收光子;氧化态的电解质则扩散至 对电极,由于对电极表面涂覆有催化剂薄膜,在催化剂作用下电解质发生 还原反应,至此完成光电化学反应的循环。

染料敏化太阳电池由于制作过程简单,价格低廉,效率高,具备十分 广阔的市场应用前景。然而,由于电解质溶液一般呈酸性,会对纳米半导 体薄膜产生腐蚀作用,影响染料敏化太阳电池的工作稳定性;另外,一般 的染料敏化太阳电池中采用TiO2颗粒作为纳米半导体薄膜,由于TiO2纳 米颗粒薄膜大的比表面积和缺陷存在,容易引起电子的复合,从而降低光 电转换效率。

本发明基于染料敏化太阳能电池的光阳极结构,首先在光阳极的透明 电极表面磁控溅射一层定域的氧化钨薄膜,经过纳米线生长,并将纳米线 做成核壳结构后,在其表面设置有玻璃微珠结构,产生了意想不到的有益 效果。

下面结合实施例对本发明做进一步的说明。

实施例1:

如图1,本申请的实施例涉及一种节能型发光建筑墙体,包括:一复 合材料墙体,其特征在于,所述墙体上设置有照明装置1、储能装置2、 控制装置3和太阳能电池模块4;所述太阳能电池模块4与所述控制装置 3电连接;所述控制装置3与所述照明装置1电连接;所述控制装置3与 所述储能装置2电连接;所述电连接为导线连接。

优选地,所述照明装置1为LED照明装置,实现照明发光功能。

优选地,所述太阳能电池模块4基于染料敏化太阳能电池。

优选地,所述所述染料敏化太阳电池由光阳极、对电极和电解液构成; 所述光阳极的结构为由外而内的FTO基底、生长于FTO基底表面的氧化 钨纳米线、涂覆于氧化钨纳米线底部的玻璃微珠;所述氧化钨纳米线为核 壳结构,核为氧化钨纳米线,壳为氧化钛;所述对电极为由外而内的FTO 基底、反光层、Pt催化层;所述电解液中加入防冻剂正丙醇。

优选地,结合图2,所述染料敏化太阳电池的制备步骤如下:

步骤一,制作FTO基底:

a)清洗FTO基底:选择FTO导电玻璃作为光阳极的基底,首先,切 割FTO导电玻璃,用沾有洗洁精的超净布擦拭FTO导电一面,去除表面 存在的油污、尘埃等杂质,然后用去离子水反复冲洗数次,直至将洗洁精 清洗干净,将其放入臭氧清洗机中,臭氧处理10min,接着依照丙酮、乙 醇、去离子水的顺序分别超声清洗30min,用氮吹干待用;

b)生长氧化钨纳米线:使用磁控溅射镀膜技术在FTO表面蒸镀一层 150nm厚的金属钨膜作为氧化钨纳米线生长源,同时使用陶瓷模板实现钨 膜的定域生长,磁控溅射过程中将陶瓷模板贴附在FTO表面,其中,陶 瓷模板的孔隙直径为2μm,间距为50μm,磁控溅射电流为2A;氧化钨 纳米线生长采用热氧化方法,将镀有钨膜的FTO导电玻璃放入热蒸发炉 中,在惰性气体的保护下,400℃保温5h,自然冷却后取出;

c)制备核壳结构氧化钨纳米线:称量100ml的无水乙醇溶液,加入 1ml的C16H36O4Ti,在70℃水浴下搅拌均匀,将生长有氧化钨纳米线的 FTO导电玻璃放入溶液中,静置11s,然后快速取出,该浸入溶液过程重 复五次,以能够保证纳米线表面充分的包裹上壳结构,接着将取出的样品 在400℃退火1h,自然冷却后即得带有核壳结构氧化钨纳米线的FTO基 底;

步骤二,吸附玻璃微珠:

取20g购买的玻璃微珠(玻璃微珠直径为5~10μm)用去离子水清洗, 干燥,加入到20mol/l的溶液中磁力搅拌20min后真空抽滤,用去 离子水清洗至中性后干燥,取去离子水100ml,依次加入2.5g柠檬酸钠、 2.2g硫酸铵和5g纳米银粒子,随后加入氨水调节pH值为6,将干燥的玻 璃微珠加入上述溶液中,在60℃下,磁力搅拌2h,反应后冷却至室温; 将步骤一中得到的带有核壳结构氧化钨纳米线的FTO基底浸入上述溶液 中,水浴80℃下静置5h,即可在FTO基底表面形成玻璃微珠结合核壳结 构氧化钨纳米线材料。

步骤三,制备对电极:

选取与光阳极相同尺寸的FTO导电玻璃,然后在其表面磁控溅射一 层Ag,作为反光层,Ag厚度为300nm,然后再蒸镀Pt催化剂层,Pt催 化剂层厚度为50nm。

步骤四,组装染料敏化太阳电池:

电解液应用传统的碘/碘三负离子电解液:首先称取100ml的乙腈溶 液,向其中加入0.1M的碘化锂,0.1M单质碘,0.6M 4-叔丁基吡啶和0.6 M的四丁基碘化铵,避光超声5min,使其充分溶解,然后称取8g的纳米 TiO2纳米粒子,在水浴70摄氏度下,将TiO2纳米粒子加入电解质溶液 中,最后加入5ml防冻剂正丙醇,超声30min,使其充分混合均匀;

染料溶液:称取N719粉末50mg,无水乙醇30ml,将N719加入无 水乙醇中,充分溶解,避光搅拌12h。取上述配制的染料溶液放入棕玻 璃皿中,然后将FTO基底进入该棕玻璃皿中,避光在60℃下敏化3h, 取出,然后对电极与该光阳极封装在一起,封装材料采用热封膜,将电解 液从对电极一端的小孔注入,封装小孔,连接导线,形成本发明的改进型 染料敏化太阳能电池。

优选的,在FTO基底上,当经过热氧化法生长的氧化钨纳米线长度 在1~5μm,直径50nm,密度为108根/cm2,本发明染料敏化太阳能电池 是能量转换器件,其性能测试在AM1.5G的标准光谱下进行性能测试,该 器件短路电流密度约16.21mA/cm2,开路电压约0.74V,光电能量转换效 率可达18.5%;重复测量500h后其电流衰减小于4%,在大气中放置30 天后,测试其能量转换效率衰减为初始值的94%;测试表明,该方案的染 料敏化太阳能电池电流密度较高,光电转换效率较高,器件的稳定性良好。

通过测试,本发明的建筑墙体中染料敏化太阳电池可以高效的实现光 电转换,并且重复性好,衰减小,该电能可以用来提供照明灯具工作或者 储存在蓄电池中,用作备用,并且该建筑墙体防冻效果好,本发明实现了 太阳光的充分利用,有效节约了能源。

实施例2:

如图1,本申请的实施例涉及一种节能型发光建筑墙体,包括:一复 合材料墙体,其特征在于,所述墙体上设置有照明装置1、储能装置2、 控制装置3和太阳能电池模块4;所述太阳能电池模块4与所述控制装置 3电连接;所述控制装置3与所述照明装置1电连接;所述控制装置3与 所述储能装置2电连接;所述电连接为导线连接。

优选地,所述照明装置1为LED照明装置,实现照明发光功能。

优选地,所述太阳能电池模块4基于染料敏化太阳能电池。

优选地,所述所述染料敏化太阳电池由光阳极、对电极和电解液构成; 所述光阳极的结构为由外而内的FTO基底、生长于FTO基底表面的氧化 钨纳米线、涂覆于氧化钨纳米线底部的玻璃微珠;所述氧化钨纳米线为核 壳结构,核为氧化钨纳米线,壳为氧化钛;所述对电极为由外而内的FTO 基底、反光层、Pt催化层;所述电解液中加入防冻剂正丙醇。

优选地,结合图2,所述染料敏化太阳电池的制备步骤如下:

步骤一,制作FTO基底:

a)清洗FTO基底:选择FTO导电玻璃作为光阳极的基底,首先,切 割FTO导电玻璃,用沾有洗洁精的超净布擦拭FTO导电一面,去除表面 存在的油污、尘埃等杂质,然后用去离子水反复冲洗数次,直至将洗洁精 清洗干净,将其放入臭氧清洗机中,臭氧处理10min,接着依照丙酮、乙 醇、去离子水的顺序分别超声清洗30min,用氮吹干待用;

b)生长氧化钨纳米线:使用磁控溅射镀膜技术在FTO表面蒸镀一层 150nm厚的金属钨膜作为氧化钨纳米线生长源,同时使用陶瓷模板实现钨 膜的定域生长,磁控溅射过程中将陶瓷模板贴附在FTO表面,其中,陶 瓷模板的孔隙直径为2μm,间距为50μm,磁控溅射电流为2A;氧化钨 纳米线生长采用热氧化方法,将镀有钨膜的FTO导电玻璃放入热蒸发炉 中,在惰性气体的保护下,400℃保温5h,自然冷却后取出;

c)制备核壳结构氧化钨纳米线:称量100ml的无水乙醇溶液,加入 1ml的C16H36O4Ti,在70℃水浴下搅拌均匀,将生长有氧化钨纳米线的 FTO导电玻璃放入溶液中,静置11s,然后快速取出,该浸入溶液过程重 复五次,以能够保证纳米线表面充分的包裹上壳结构,接着将取出的样品 在400℃退火1h,自然冷却后即得带有核壳结构氧化钨纳米线的FTO基 底;

步骤二,吸附玻璃微珠:

取20g购买的玻璃微珠(玻璃微珠直径为5~10μm)用去离子水清洗, 干燥,加入到20mol/l的溶液中磁力搅拌20min后真空抽滤,用去 离子水清洗至中性后干燥,取去离子水100ml,依次加入2.5g柠檬酸钠、 2.2g硫酸铵和5g纳米银粒子,随后加入氨水调节pH值为6,将干燥的玻 璃微珠加入上述溶液中,在60℃下,磁力搅拌2h,反应后冷却至室温; 将步骤一中得到的带有核壳结构氧化钨纳米线的FTO基底浸入上述溶液 中,水浴80℃下静置5h,即可在FTO基底表面形成玻璃微珠结合核壳结 构氧化钨纳米线材料。

步骤三,制备对电极:

选取与光阳极相同尺寸的FTO导电玻璃,然后在其表面磁控溅射一 层Ag,作为反光层,Ag厚度为300nm,然后再蒸镀Pt催化剂层,Pt催 化剂层厚度为50nm。

步骤四,组装染料敏化太阳电池:

电解液应用传统的碘/碘三负离子电解液:首先称取100ml的乙腈溶 液,向其中加入0.1M的碘化锂,0.1M单质碘,0.6M 4-叔丁基吡啶和0.6 M的四丁基碘化铵,避光超声5min,使其充分溶解,然后称取8g的纳米 TiO2纳米粒子,在水浴70摄氏度下,将TiO2纳米粒子加入电解质溶液 中,最后加入5ml防冻剂正丙醇,超声30min,使其充分混合均匀;

染料溶液:称取N719粉末50mg,无水乙醇30ml,将N719加入无 水乙醇中,充分溶解,避光搅拌12h。取上述配制的染料溶液放入棕玻 璃皿中,然后将FTO基底进入该棕玻璃皿中,避光在60℃下敏化3h, 取出,然后对电极与该光阳极封装在一起,封装材料采用热封膜,将电解 液从对电极一端的小孔注入,封装小孔,连接导线,形成本发明的改进型 染料敏化太阳能电池。

优选的,在FTO基底上,当经过热氧化法生长的氧化钨纳米线长度 在1~6μm,直径60nm,密度为108根/cm2,本发明染料敏化太阳能电池 是能量转换器件,其性能测试在AM1.5G的标准光谱下进行性能测试,该 器件短路电流密度约16.21mA/cm2,开路电压约0.74V,光电能量转换效 率可达16.9%;重复测量500h后其电流衰减小于6%,在大气中放置30 天后,测试其能量转换效率衰减为初始值的94%;测试表明,该方案的染 料敏化太阳能电池电流密度较高,光电转换效率较高,器件的稳定性良好。

通过测试,本发明的建筑墙体中染料敏化太阳电池可以高效的实现光 电转换,并且重复性好,衰减小,该电能可以用来提供照明灯具工作或者 储存在蓄电池中,用作备用,并且该建筑墙体防冻效果好,本发明实现了 太阳光的充分利用,有效节约了能源。

实施例3:

如图1,本申请的实施例涉及一种节能型发光建筑墙体,包括:一复 合材料墙体,其特征在于,所述墙体上设置有照明装置1、储能装置2、 控制装置3和太阳能电池模块4;所述太阳能电池模块4与所述控制装置 3电连接;所述控制装置3与所述照明装置1电连接;所述控制装置3与 所述储能装置2电连接;所述电连接为导线连接。

优选地,所述照明装置1为LED照明装置,实现照明发光功能。

优选地,所述太阳能电池模块4基于染料敏化太阳能电池。

优选地,所述所述染料敏化太阳电池由光阳极、对电极和电解液构成; 所述光阳极的结构为由外而内的FTO基底、生长于FTO基底表面的氧化 钨纳米线、涂覆于氧化钨纳米线底部的玻璃微珠;所述氧化钨纳米线为核 壳结构,核为氧化钨纳米线,壳为氧化钛;所述对电极为由外而内的FTO 基底、反光层、Pt催化层;所述电解液中加入防冻剂正丙醇。

优选地,结合图2,所述染料敏化太阳电池的制备步骤如下:

步骤一,制作FTO基底:

a)清洗FTO基底:选择FTO导电玻璃作为光阳极的基底,首先,切 割FTO导电玻璃,用沾有洗洁精的超净布擦拭FTO导电一面,去除表面 存在的油污、尘埃等杂质,然后用去离子水反复冲洗数次,直至将洗洁精 清洗干净,将其放入臭氧清洗机中,臭氧处理10min,接着依照丙酮、乙 醇、去离子水的顺序分别超声清洗30min,用氮吹干待用;

b)生长氧化钨纳米线:使用磁控溅射镀膜技术在FTO表面蒸镀一层 150nm厚的金属钨膜作为氧化钨纳米线生长源,同时使用陶瓷模板实现钨 膜的定域生长,磁控溅射过程中将陶瓷模板贴附在FTO表面,其中,陶 瓷模板的孔隙直径为2μm,间距为50μm,磁控溅射电流为2A;氧化钨 纳米线生长采用热氧化方法,将镀有钨膜的FTO导电玻璃放入热蒸发炉 中,在惰性气体的保护下,400℃保温5h,自然冷却后取出;

c)制备核壳结构氧化钨纳米线:称量100ml的无水乙醇溶液,加入 1ml的C16H36O4Ti,在70℃水浴下搅拌均匀,将生长有氧化钨纳米线的 FTO导电玻璃放入溶液中,静置11s,然后快速取出,该浸入溶液过程重 复五次,以能够保证纳米线表面充分的包裹上壳结构,接着将取出的样品 在400℃退火1h,自然冷却后即得带有核壳结构氧化钨纳米线的FTO基 底;

步骤二,吸附玻璃微珠:

取20g购买的玻璃微珠(玻璃微珠直径为5~10μm)用去离子水清洗, 干燥,加入到20mol/l的溶液中磁力搅拌20min后真空抽滤,用去 离子水清洗至中性后干燥,取去离子水100ml,依次加入2.5g柠檬酸钠、 2.2g硫酸铵和5g纳米银粒子,随后加入氨水调节pH值为6,将干燥的玻 璃微珠加入上述溶液中,在60℃下,磁力搅拌2h,反应后冷却至室温; 将步骤一中得到的带有核壳结构氧化钨纳米线的FTO基底浸入上述溶液 中,水浴80℃下静置5h,即可在FTO基底表面形成玻璃微珠结合核壳结 构氧化钨纳米线材料。

步骤三,制备对电极:

选取与光阳极相同尺寸的FTO导电玻璃,然后在其表面磁控溅射一 层Ag,作为反光层,Ag厚度为300nm,然后再蒸镀Pt催化剂层,Pt催 化剂层厚度为50nm。

步骤四,组装染料敏化太阳电池:

电解液应用传统的碘/碘三负离子电解液:首先称取100ml的乙腈溶 液,向其中加入0.1M的碘化锂,0.1M单质碘,0.6M 4-叔丁基吡啶和0.6 M的四丁基碘化铵,避光超声5min,使其充分溶解,然后称取8g的纳米 TiO2纳米粒子,在水浴70摄氏度下,将TiO2纳米粒子加入电解质溶液 中,最后加入5ml防冻剂正丙醇,超声30min,使其充分混合均匀;

染料溶液:称取N719粉末50mg,无水乙醇30ml,将N719加入无 水乙醇中,充分溶解,避光搅拌12h。取上述配制的染料溶液放入棕玻 璃皿中,然后将FTO基底进入该棕玻璃皿中,避光在60℃下敏化3h, 取出,然后对电极与该光阳极封装在一起,封装材料采用热封膜,将电解 液从对电极一端的小孔注入,封装小孔,连接导线,形成本发明的改进型 染料敏化太阳能电池。

优选的,在FTO基底上,当经过热氧化法生长的氧化钨纳米线长度 在1~7μm,直径60nm,密度为109根/cm2,本发明染料敏化太阳能电池 是能量转换器件,其性能测试在AM1.5G的标准光谱下进行性能测试,该 器件短路电流密度约16.21mA/cm2,开路电压约0.74V,光电能量转换效 率可达17.3%;重复测量500h后其电流衰减小于7%,在大气中放置30 天后,测试其能量转换效率衰减为初始值的92%;测试表明,该方案的染 料敏化太阳能电池电流密度较高,光电转换效率较高,器件的稳定性良好。

通过测试,本发明的建筑墙体中染料敏化太阳电池可以高效的实现光 电转换,并且重复性好,衰减小,该电能可以用来提供照明灯具工作或者 储存在蓄电池中,用作备用,并且该建筑墙体防冻效果好,本发明实现了 太阳光的充分利用,有效节约了能源。

实施例4:

如图1,本申请的实施例涉及一种节能型发光建筑墙体,包括:一复 合材料墙体,其特征在于,所述墙体上设置有照明装置1、储能装置2、 控制装置3和太阳能电池模块4;所述太阳能电池模块4与所述控制装置 3电连接;所述控制装置3与所述照明装置1电连接;所述控制装置3与 所述储能装置2电连接;所述电连接为导线连接。

优选地,所述照明装置1为LED照明装置,实现照明发光功能。

优选地,所述太阳能电池模块4基于染料敏化太阳能电池。

优选地,所述所述染料敏化太阳电池由光阳极、对电极和电解液构成; 所述光阳极的结构为由外而内的FTO基底、生长于FTO基底表面的氧化 钨纳米线、涂覆于氧化钨纳米线底部的玻璃微珠;所述氧化钨纳米线为核 壳结构,核为氧化钨纳米线,壳为氧化钛;所述对电极为由外而内的FTO 基底、反光层、Pt催化层;所述电解液中加入防冻剂正丙醇。

优选地,结合图2,所述染料敏化太阳电池的制备步骤如下:

步骤一,制作FTO基底:

a)清洗FTO基底:选择FTO导电玻璃作为光阳极的基底,首先,切 割FTO导电玻璃,用沾有洗洁精的超净布擦拭FTO导电一面,去除表面 存在的油污、尘埃等杂质,然后用去离子水反复冲洗数次,直至将洗洁精 清洗干净,将其放入臭氧清洗机中,臭氧处理10min,接着依照丙酮、乙 醇、去离子水的顺序分别超声清洗30min,用氮吹干待用;

b)生长氧化钨纳米线:使用磁控溅射镀膜技术在FTO表面蒸镀一层 150nm厚的金属钨膜作为氧化钨纳米线生长源,同时使用陶瓷模板实现钨 膜的定域生长,磁控溅射过程中将陶瓷模板贴附在FTO表面,其中,陶 瓷模板的孔隙直径为2μm,间距为50μm,磁控溅射电流为2A;氧化钨 纳米线生长采用热氧化方法,将镀有钨膜的FTO导电玻璃放入热蒸发炉 中,在惰性气体的保护下,400℃保温5h,自然冷却后取出;

c)制备核壳结构氧化钨纳米线:称量100ml的无水乙醇溶液,加入 1ml的C16H36O4Ti,在70℃水浴下搅拌均匀,将生长有氧化钨纳米线的 FTO导电玻璃放入溶液中,静置11s,然后快速取出,该浸入溶液过程重 复五次,以能够保证纳米线表面充分的包裹上壳结构,接着将取出的样品 在400℃退火1h,自然冷却后即得带有核壳结构氧化钨纳米线的FTO基 底;

步骤二,吸附玻璃微珠:

取20g购买的玻璃微珠(玻璃微珠直径为5~10μm)用去离子水清洗, 干燥,加入到20mol/l的溶液中磁力搅拌20min后真空抽滤,用去 离子水清洗至中性后干燥,取去离子水100ml,依次加入2.5g柠檬酸钠、 2.2g硫酸铵和5g纳米银粒子,随后加入氨水调节pH值为6,将干燥的玻 璃微珠加入上述溶液中,在60℃下,磁力搅拌2h,反应后冷却至室温; 将步骤一中得到的带有核壳结构氧化钨纳米线的FTO基底浸入上述溶液 中,水浴80℃下静置5h,即可在FTO基底表面形成玻璃微珠结合核壳结 构氧化钨纳米线材料。

步骤三,制备对电极:

选取与光阳极相同尺寸的FTO导电玻璃,然后在其表面磁控溅射一 层Ag,作为反光层,Ag厚度为300nm,然后再蒸镀Pt催化剂层,Pt催 化剂层厚度为50nm。

步骤四,组装染料敏化太阳电池:

电解液应用传统的碘/碘三负离子电解液:首先称取100ml的乙腈溶 液,向其中加入0.1M的碘化锂,0.1M单质碘,0.6M 4-叔丁基吡啶和0.6 M的四丁基碘化铵,避光超声5min,使其充分溶解,然后称取8g的纳米 TiO2纳米粒子,在水浴70摄氏度下,将TiO2纳米粒子加入电解质溶液 中,最后加入5ml防冻剂正丙醇,超声30min,使其充分混合均匀;

染料溶液:称取N719粉末50mg,无水乙醇30ml,将N719加入无 水乙醇中,充分溶解,避光搅拌12h。取上述配制的染料溶液放入棕玻 璃皿中,然后将FTO基底进入该棕玻璃皿中,避光在60℃下敏化3h, 取出,然后对电极与该光阳极封装在一起,封装材料采用热封膜,将电解 液从对电极一端的小孔注入,封装小孔,连接导线,形成本发明的改进型 染料敏化太阳能电池。

优选的,在FTO基底上,当经过热氧化法生长的氧化钨纳米线长度 在1~8μm,直径60nm,密度为109根/cm2,本发明染料敏化太阳能电池 是能量转换器件,其性能测试在AM1.5G的标准光谱下进行性能测试,该 器件短路电流密度约16.21mA/cm2,开路电压约0.74V,光电能量转换效 率可达15.7%;重复测量500h后其电流衰减小于7%,在大气中放置30 天后,测试其能量转换效率衰减为初始值的92%;测试表明,该方案的染 料敏化太阳能电池电流密度较高,光电转换效率较高,器件的稳定性良好。

通过测试,本发明的建筑墙体中染料敏化太阳电池可以高效的实现光 电转换,并且重复性好,衰减小,该电能可以用来提供照明灯具工作或者 储存在蓄电池中,用作备用,并且该建筑墙体防冻效果好,本发明实现了 太阳光的充分利用,有效节约了能源。

实施例5:

如图1,本申请的实施例涉及一种节能型发光建筑墙体,包括:一复 合材料墙体,其特征在于,所述墙体上设置有照明装置1、储能装置2、 控制装置3和太阳能电池模块4;所述太阳能电池模块4与所述控制装置 3电连接;所述控制装置3与所述照明装置1电连接;所述控制装置3与 所述储能装置2电连接;所述电连接为导线连接。

优选地,所述照明装置1为LED照明装置,实现照明发光功能。

优选地,所述太阳能电池模块4基于染料敏化太阳能电池。

优选地,所述所述染料敏化太阳电池由光阳极、对电极和电解液构成; 所述光阳极的结构为由外而内的FTO基底、生长于FTO基底表面的氧化 钨纳米线、涂覆于氧化钨纳米线底部的玻璃微珠;所述氧化钨纳米线为核 壳结构,核为氧化钨纳米线,壳为氧化钛;所述对电极为由外而内的FTO 基底、反光层、Pt催化层;所述电解液中加入防冻剂正丙醇。

优选地,结合图2,所述染料敏化太阳电池的制备步骤如下:

步骤一,制作FTO基底:

a)清洗FTO基底:选择FTO导电玻璃作为光阳极的基底,首先,切 割FTO导电玻璃,用沾有洗洁精的超净布擦拭FTO导电一面,去除表面 存在的油污、尘埃等杂质,然后用去离子水反复冲洗数次,直至将洗洁精 清洗干净,将其放入臭氧清洗机中,臭氧处理10min,接着依照丙酮、乙 醇、去离子水的顺序分别超声清洗30min,用氮吹干待用;

b)生长氧化钨纳米线:使用磁控溅射镀膜技术在FTO表面蒸镀一层 150nm厚的金属钨膜作为氧化钨纳米线生长源,同时使用陶瓷模板实现钨 膜的定域生长,磁控溅射过程中将陶瓷模板贴附在FTO表面,其中,陶 瓷模板的孔隙直径为2μm,间距为50μm,磁控溅射电流为2A;氧化钨 纳米线生长采用热氧化方法,将镀有钨膜的FTO导电玻璃放入热蒸发炉 中,在惰性气体的保护下,400℃保温5h,自然冷却后取出;

c)制备核壳结构氧化钨纳米线:称量100ml的无水乙醇溶液,加入 1ml的C16H36O4Ti,在70℃水浴下搅拌均匀,将生长有氧化钨纳米线的 FTO导电玻璃放入溶液中,静置11s,然后快速取出,该浸入溶液过程重 复五次,以能够保证纳米线表面充分的包裹上壳结构,接着将取出的样品 在400℃退火1h,自然冷却后即得带有核壳结构氧化钨纳米线的FTO基 底;

步骤二,吸附玻璃微珠:

取20g购买的玻璃微珠(玻璃微珠直径为5~10μm)用去离子水清洗, 干燥,加入到20mol/l的溶液中磁力搅拌20min后真空抽滤,用去 离子水清洗至中性后干燥,取去离子水100ml,依次加入2.5g柠檬酸钠、 2.2g硫酸铵和5g纳米银粒子,随后加入氨水调节pH值为6,将干燥的玻 璃微珠加入上述溶液中,在60℃下,磁力搅拌2h,反应后冷却至室温; 将步骤一中得到的带有核壳结构氧化钨纳米线的FTO基底浸入上述溶液 中,水浴80℃下静置5h,即可在FTO基底表面形成玻璃微珠结合核壳结 构氧化钨纳米线材料。

步骤三,制备对电极:

选取与光阳极相同尺寸的FTO导电玻璃,然后在其表面磁控溅射一 层Ag,作为反光层,Ag厚度为300nm,然后再蒸镀Pt催化剂层,Pt催 化剂层厚度为50nm。

步骤四,组装染料敏化太阳电池:

电解液应用传统的碘/碘三负离子电解液:首先称取100ml的乙腈溶 液,向其中加入0.1M的碘化锂,0.1M单质碘,0.6M 4-叔丁基吡啶和0.6 M的四丁基碘化铵,避光超声5min,使其充分溶解,然后称取8g的纳米 TiO2纳米粒子,在水浴70摄氏度下,将TiO2纳米粒子加入电解质溶液 中,最后加入5ml防冻剂正丙醇,超声30min,使其充分混合均匀;

染料溶液:称取N719粉末50mg,无水乙醇30ml,将N719加入无 水乙醇中,充分溶解,避光搅拌12h。取上述配制的染料溶液放入棕玻 璃皿中,然后将FTO基底进入该棕玻璃皿中,避光在60℃下敏化3h, 取出,然后对电极与该光阳极封装在一起,封装材料采用热封膜,将电解 液从对电极一端的小孔注入,封装小孔,连接导线,形成本发明的改进型 染料敏化太阳能电池。

优选的,在FTO基底上,当经过热氧化法生长的氧化钨纳米线长度 在1~10μm,直径60nm,密度为108根/cm2,本发明染料敏化太阳能电池 是能量转换器件,其性能测试在AM1.5G的标准光谱下进行性能测试,该 器件短路电流密度约16.21mA/cm2,开路电压约0.74V,光电能量转换效 率可达15.6%;重复测量500h后其电流衰减小于8%,在大气中放置30 天后,测试其能量转换效率衰减为初始值的94%;测试表明,该方案的染 料敏化太阳能电池电流密度较高,光电转换效率较高,器件的稳定性良好。

通过测试,本发明的建筑墙体中染料敏化太阳电池可以高效的实现光 电转换,并且重复性好,衰减小,该电能可以用来提供照明灯具工作或者 储存在蓄电池中,用作备用,并且该建筑墙体防冻效果好,本发明实现了 太阳光的充分利用,有效节约了能源。

本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到 本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适 应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包 括本申请未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实 施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指 出。

应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精 确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅 由所附的权利要求来限制。

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