旋浮熔炼+旋浮吹炼工艺试生产实践

来源 :第十一届中国闪速熔炼技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fengfeiyuren
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简要介绍了中铜东南铜业有限公司旋浮熔炼+旋浮吹炼工艺、主要设备及技术特点、试生产情况、作业参数以及控制指标情况.重点介绍了试生产期间遇到的主要问题及解决措施,并对优化旋浮熔炼+旋浮吹炼的工艺控制、技术改造及研究方向提出了建议.
其他文献
通过钙钛矿与电子传输层之间的能级调控来促进载流子的快速抽取以及降低界面电荷复合是提高钙钛矿太阳能电池光电转换效率的有效途径.因此,我们将联硼分子(B2Cat2)沉积在 SnO2 电子传输层与钙钛矿界面,发现联硼处理后 SnO2 表面获得了更高的费米能级(–4.18 eV),与钙钛矿的费米能级(–4.15 eV)更加匹配.
Excellent power conversion efficiency(PCE)and stability are the primary forces that propel the all-inorganic cesium-based halide perovskite solar cells(PSCs)toward commercialization.
柔性钙钛矿太阳电池(f-PSCs)具有重量轻、柔韧性好等特点,在太空中具有广阔的应用前景,但关于f-PSCs 的耐辐射性能的研究尚未报道.本文基于PEN/ITO/SnO2/FA0.945MA0.025Cs0.03Pb(I0.975Br0.025)3/Spiro-OMeTAD/Ag 平面异质结结构,系统地研究了f-PSCs 的耐γ 射线辐照能力.
含卤素的钙钛矿太阳能电池具有较高的光电转换效率,近年来受到广泛关注。材料的微观结构和维度强烈影响非辐射电荷和能量损失以及器件性能。含时密度泛函理论结合非绝热动力学模拟,我们研究了多种实际因素,如缺陷及其钝化、掺杂、空气湿度、氧气等,对钙钛矿材料电子-空穴复合[1-8]动力学的影响,获得了该体系详细的电子-振动动力学信息,厘清了大量实验和理论上存在争议的科学问题,为降低钙钛矿材料能量损失和提高光捕获
信息技术的飞速发展导致了对于快速的信息存储和处理,以及高密度、低能耗设备的迫切需要。电阻切换随机存取存储器(RRAM)作为一个典型的非易失的存储设备,具有简单的结构,可扩展性,快速的开关速度,低功耗和高集成度,为下一代计算系统中的信息存储和处理提供了有前景的应用。
CsPbBr3 量子点凭借着优越的光学性能引起了人们的广泛关注,在太阳能电池、显示设备、激光等领域有巨大的应用潜力。但是,CsPbBr3 量子点的稳定性差,到目前为止仍然缺乏成熟的保护CsPbBr3 量子点,提高其稳定性的技术和方法。
近年来,钙钛矿太阳能电池(PSCs)快速发展,光电转换效率(PCE)从2012年的9.7%迅速增加到2019 年的25.2%,展现出巨大的应用潜力.电子传输层(ETL)作为器件中分离和提取光生电子的关键组成部分,对高效率和高稳定性的PSCs 至关重要.
氧化铜衍生的Cu 中的次表面氧化物结构或次表面氧位点分别在激活CO2 或增强CO 结合能方面起着非常重要的作用。理论和实验研究也表明,表面Cuδ+(0 <δ<1)位点可能是主要的活性位点[1,2]。不幸的是,迄今为止报道的含氧铜结构在长期的电催化作用下未能保持稳定性,残留的氧化物结构或源自含氧铜中Cuδ+位点的催化作用仍然令人怀疑。
从改善钙钛矿薄膜的结晶性出发,系统地研究了N、N-二甲基甲酰胺(DMF)和盐酸(HCl)对以甲基铵(MA+)为基的钙钛矿薄膜的协同作用。微量DMF 和HCl 加入到碘化甲铵/异丙醇(MAI/IPA)溶液中,钙钛矿膜的结晶和形貌发生了显著变化。
全太阳光谱吸收和长载流子扩散对光伏材料及其它光电材料非常重要.氧化铜(CuO)材料丰富,光吸收系数大(105/cm),带隙合适(~1.4 eV),理论上其太阳电池效率可超过30%,是一种有发展前景的光伏材料.