CN108448702A - 可分体移动式太阳能应急电源 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种可分体移动式太阳能应急电源,包括设有电源输出端口的电源箱体、用于采集太阳能的设有太阳能电池的太阳能板,所述太阳能板与电源箱体分离,且太阳能板与电源箱体之间通过输电线连接,所述电源箱体上还设有容纳太阳能板的收纳腔,所述收纳腔外设有盖板;所述太阳能电池为染料敏化太阳能电池,包括光阳极,所述光阳极包括FTO导电基底,在FTO导电基底表面设有TiO2复合薄膜,且,所述TiO2复合薄膜中镶嵌有Ag金属网;该TiO2复合薄膜是通过丝网印刷TiO2复合浆料所形成的,TiO2复合浆料中包括Ag纳米颗粒和TiO2纳米颗粒。

Description

可分体移动式太阳能应急电源
技术领域
本发明涉及应急电源技术领域,尤其涉及一种可分体移动式太阳能应急电源。
背景技术
随着现代科技的进步和人民生活水平的提高,电的应用已经深入到了人们日常生活的每一个角落,而且如人类生活离不开水一样重要。目前,能源紧张、电力供不应求已经成为公知的社会问题。因供电不足而局部拉电、电网发生局部故障或电网维修等原因而临时断电的情况屡有发生,因而,具有万一发生断电情况时应急使用、缓解即时用电需求功能的应急电源装置成为必须配备的抢手产品。
目前市场上有一些利用太阳能作为充电源的应急电源装置。现有的各种太阳能充电式应急电源大多为集太阳能光伏电池板、蓄电池、充放电控制电路和电气功能构件于一体的便携式箱体,光伏电池板直接固定设置在箱体箱盖的内表面上或箱盖、箱座的外表面上,光伏电池板一旦设置后无法与箱体分离,采光不灵活,寻找的合适的采光角度时需要整个箱体移动,十分麻烦。
发明内容
本发明旨在提供一种可分体移动式太阳能应急电源,以解决上述提出问题。
本发明的实施例中提供了一种可分体移动式太阳能应急电源,包括设有电源输出端口的电源箱体、用于采集太阳能的设有太阳能电池的太阳能板,所述太阳能板与电源箱体分离,且太阳能板与电源箱体之间通过输电线连接,所述电源箱体上还设有容纳太阳能板的收纳腔,所述收纳腔外设有盖板;所述太阳能电池为染料敏化太阳能电池,包括光阳极,所述光阳极包括FTO导电基底,在FTO导电基底表面设有TiO2复合薄膜,且,所述TiO2复合薄膜中镶嵌有Ag金属网;该TiO2复合薄膜是通过丝网印刷TiO2复合浆料所形成的,TiO2复合浆料中包括Ag纳米颗粒和TiO2纳米颗粒。
优选地,所述的Ag纳米颗粒是这样形成的:采用乙酸银、柠檬酸银、乙醇胺、葡萄糖、草酸制备有机银导电溶液,然后在180℃下煅烧100min后形成Ag纳米颗粒,该Ag纳米颗粒粒径为20nm。
本发明的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
1)太阳能板与电源箱体分离,能方便的选择合适的角度与位置来放置太阳能板;
2)太阳能板收纳在电源箱体中时具有很好的缓冲效果,防止太阳能板损坏;
3)太阳能电池为染料敏化太阳能电池,光阳极包括TiO2复合薄膜,且,所述TiO2复合薄膜中镶嵌有Ag金属网,通过改进设置,该太阳能电池适合大面积应用,具有较好的光电转换效率。
本发明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,或通过本发明的实践了解到。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,并不能限制本发明。
附图说明
利用附图对本发明作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本发明的任何限制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得其它的附图。
图1是本发明实施方式中所述应急电源的结构示意图;
图2是放置状态的采光板的侧视图。
具体实施方式
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。
本发明的实施例涉及一种可分体移动式太阳能应急电源,结合图1,包括设有电源输出端口14的电源箱体1,所述电源输出端口14中设置有开关与电源插孔;还包括用于采集太阳能的设有太阳能电池21的太阳能板2,所述太阳能板2与电源箱体1分离,即太阳能板2可以从电源箱体1中取出,且太阳能板2与电源箱体1之间通过输电线3连接,所述输电线3用于将太阳能板2转化的电能储存在电源箱体1中的蓄电池中。所述电源箱体1上还设有容纳太阳能板2的收纳腔12,所述收纳腔12外设有盖板11。
本实施方式中,所述太阳能板2由太阳能左板和太阳能右板通过枢轴22枢接而成,收集太阳能时,将太阳能左板和太阳能右板展开放置在阳光下,当需要收起时,将太阳能左板和太阳能右板沿枢轴22旋转合拢,放置在收纳腔12中能节省空间。所述收纳腔12的四个端部设有第二垫块13,可避免搬运过程中的震动对太阳能板2的损害。
从图2中可以看出,所述太阳能板2底部设有第一垫块23,所述太阳能板2背部设有可调节的支撑杆24,方便将太阳能板2放置在阳光下。
本发明中电源箱体1与太阳能板2分离,这样太阳能板2能够独立的放置在外收集太阳能,方便调节位置与角度,避免了现有的太阳能应急电源在调整角度时需要整体移动箱体的情况。不使用时,太阳能板2可以放在收纳腔12中,并盖上盖板11,节省空间。
本实施方式中,所述太阳能板2中的太阳能电池21为染料敏化太阳能电池,相较硅基太阳能电池,染料敏化太阳能电池具有成本低、制作简单、光电转换效率高的优点。
优选地,本发明所述的染料敏化太阳能电池包括光阳极、与光阳极对置的对电极,填充在光阳极与对电极之间的电解液。
本实施方式中,对染料敏化太阳能电池的光阳极进行了改进,进一步拓宽光阳极的选择范围,从而提高光电转换效率。具体来说,该光阳极包括FTO导电基底,在FTO导电基底表面设有TiO2复合薄膜,且,所述TiO2复合薄膜中镶嵌有Ag金属网。该TiO2复合薄膜是通过丝网印刷TiO2复合浆料所形成的,TiO2复合浆料中包括Ag纳米颗粒和TiO2纳米颗粒。
二氧化钛是一种宽禁带的n型半导体,其具有良好的物理化学性质,纳米结构的氧化钛的光量子产率较一般氧化钛有大幅提高,正如此,纳米氧化钛材料应用范围十分广泛,比如在污水处理、空气净化、太阳能利用、抗菌等方面。如上所述,二氧化钛是一种宽带隙半导体过渡金属氧化物。现阶段,二氧化钛纳米材料应用范围不断扩大,在传统领域如颜料、牙膏、涂料和近年快速发展的光电化学电池、染料敏化太阳能电池、光催化、抗菌、气体传感器、场发射器件、微波吸收材料等都有广泛的应用。由于TiO2具有较好的物理化学稳定性,耐强酸碱腐蚀,而且纳米尺寸的TiO2在电荷传输分离、染料吸附等方面都显示出优异的性能,因此,染料敏化太阳能电池中光阳极中一直用二氧化钛浆料作为主要物质。
本实施方式中,在TiO2复合浆料中镶嵌有Ag金属网,该Ag金属网能够作为电子在阳极中传输的通道,有效减小了由于电极面积扩大使得电子传输降低的技术问题,取得了意料不到的技术效果。此外,由于将Ag纳米颗粒和TiO2纳米颗粒结合,该Ag纳米颗粒能够有效降低TiO2纳米颗粒间的势垒,对于电子在TiO2纳米颗粒间传输起到积极效果,发挥了意料不到的提高电子传输效率、减小电子湮灭的效果。
本实施方式中,该TiO2复合浆料中,Ag纳米颗粒和TiO2纳米颗粒的质量比为5:17。在上述质量控制下,Ag纳米颗粒和TiO2纳米颗粒结合能够发挥最佳的技术效果,提高电子传输效率、减小电子湮灭。将Ag纳米颗粒和TiO2纳米颗粒结合应用于光阳极的技术方案不多,本发明公开的光阳极中,该Ag纳米颗粒除了能够提高电子传输效率之外,还对太阳光具有一定的散射能力,同时具有较大的比表面积,对于染料的吸附能够大大提高,增加染料对光的利用,从而提高了光电转换的效率,起到了意料不到的技术效果。
本实施方式中,该TiO2复合薄膜厚度为50μm,该TiO2纳米颗粒的粒径为30nm,该Ag纳米颗粒的粒径为20nm。该Ag金属网为500目,单根Ag直径为30μm。,通过对上述TiO2复合薄膜及Ag金属网尺寸的限制,该光阳极产生了意料不到的技术效果,Ag金属网附近的电子能够及时被收集,有效降低光生载流子的复合几率,对于光电转换效率和短路电流密度的提高产生积极影响。
一种优选实施方式为,该Ag金属网表面吸附有所述同样的Ag纳米颗粒,Ag金属网与Ag纳米颗粒质量比为100:7。通过Ag金属网吸附Ag纳米颗粒,更进一步使得Ag纳米颗粒成为Ag金属网与TiO2纳米颗粒之间的导电桥梁,更加促进了Ag金属网对电子的收集,从而提高光电转换效率。
一种优选实施方式为,所述TiO2复合薄膜厚度为100μm,所述TiO2复合薄膜中镶嵌有一层Ti金属网。
一种优选实施方式为,所述TiO2复合薄膜厚度为200μm,所述TiO2复合薄膜中镶嵌有五层Ti金属网。多层金属网设置的情况下,各层金属网均构成导电平面,各导电平面之间通过Ag纳米颗粒连接,最大的增强了对电子的吸收。
具体的,本公开所述的Ag纳米颗粒是这样形成的:采用乙酸银、柠檬酸银、乙醇胺、葡萄糖、草酸制备有机银导电溶液,然后在180℃下煅烧100min后形成Ag纳米颗粒,该Ag纳米颗粒粒径为20nm。通过上述方法制备的Ag纳米颗粒,导电性好,一方面,能够很好的与TiO2纳米颗粒结合,促进TiO2纳米颗粒的光生载流子的吸收和传输;另一方面,能够很好的与Ag金属网结合,促进Ag金属网形成三维的导电网络,从而提高光电转换效率。
如下为本发明所述光阳极的制备步骤:
a、制备Ag金属网
将Ag金属网裁剪成需要尺寸,用丙酮、乙醇、去离子水清洗干净,然后用氮气吹干;将质量分数为30%的氢氟酸与去例子水混合,两者体积比为HF:去离子水=1:28,然后将清洗好的Ag金属网放入HF水溶液中,化学腐蚀,使得Ag丝直径减小到30μm,然后用乙醇和去离子水清洗Ag金属网,氮气吹干,压平,得到所需Ag金属网;
b、制备Ag纳米颗粒
1)取11.3g硝酸银和6.1g的二水柠檬酸三钠,分别将其溶解在250ml、290ml的去离子水中;将上述柠檬酸三钠水溶液放入磁力搅拌器中室温下搅拌20min,再将硝酸银水溶液缓慢滴入柠檬酸三钠水溶液中,白色沉淀生成,全部滴加完毕后,再搅拌30min,立即抽滤,用去离子水进行洗涤2次,乙醇洗涤2次,在真空烘箱中35℃下避光干燥12h,得到干燥的柠檬酸银粉末;
2)称取上述柠檬酸银粉末0.68g和0.25g的乙酸银,将其溶解在40ml去离子水和19ml乙醇构成的混合溶液A中;
3)将上述混合溶液A置于冰水浴中,搅拌2h,然后向混合溶液中快速加入1ml的乙醇胺,全部滴加完毕后快速搅拌30min,得混合溶液B,;
4)然后再向上述混合溶液B中加入0.2g草酸和0.7ml的葡萄糖,搅拌50min后得到有机银溶液;
5)将上述有机银溶液在210℃下烧结100min后,得到所述Ag纳米颗粒;
c、制备光阳极
首先,将Ag纳米颗粒与TiO2纳米颗粒混合构成TiO2复合浆料;然后将Ag纳米颗粒吸附在上述Ag金属网上;
光阳极基底为FTO基底,将其切割,清洗干净,然后配置0.04M的TiCl4水溶液,将清洗干净的FTO基底放入TiCl4水溶液中,在80℃下保持1h,取出,用去离子水反复冲洗,然后将FTO基底放入马弗炉中,在400℃退火1h;
采用丝网印刷法将TiO2复合浆料涂覆在处理过的FTO基底上,然后将处理过的Ag金属网压入TiO2复合浆料中,然后在表面继续涂覆浆料,达到所需厚度,将旋涂好浆料的FTO基底在250℃干燥5h,然后在270℃煅烧40min、310℃煅烧15min、360℃煅烧50min、450℃煅烧30min、500℃煅烧20min;
将煅烧后的FTO基底浸入到0.05mM染料N-719的乙腈和叔丁醇混合溶液中,乙腈和叔丁醇体积比为1:1,停留24h,取出后晾干,得到所述的光阳极。
对于染料敏化太阳能电池的组装:
对电极为分散有铂的FTO基底,将对电极切割成与光阳极相同的尺寸,并在所需的位置钻孔,然后清洗备用;将光阳极与对电极对置,在两电极之间注入电解液,共同组成一个三明治结构的电池,两电极之间进行封装;电解液应用碘/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0.6M的四丁基碘化铵,避光超声5min,使其充分溶解;然后称取5g的所述Ag纳米颗粒,将其加入混合溶液中,充分混合。
下面进一步例举实施例以详细说明本发明。同样应理解,以下实施例只用于对本发明进行进一步说明,不能理解为对本发明保护范围的限制,本领域的技术人员根据本发明的上述内容作出的一些非本质的改进和调整均属于本发明的保护范围。下述示例具体的工艺参数等也仅是合适范围中的一个示例,即本领域技术人员可以通过本文的说明做合适的范围内选择,而并非要限定于下文示例的具体数值。
实施例1
本实施例中,该染料敏化太阳能电池包括光阳极、与光阳极对置的对电极,填充在光阳极与对电极之间的电解液。其中,该光阳极包括FTO导电基底,在FTO导电基底表面设有TiO2复合薄膜,且,所述TiO2复合薄膜中镶嵌有Ag金属网。
该TiO2复合薄膜是通过丝网印刷TiO2复合浆料所形成的,TiO2复合浆料中包括Ag纳米颗粒和TiO2纳米颗粒;Ag纳米颗粒和TiO2纳米颗粒的质量比为5:17。该TiO2复合薄膜厚度为50μm,该TiO2纳米颗粒的粒径为30nm,该Ag纳米颗粒的粒径为20nm。该Ag金属网为500目,单根Ag直径为30μm;该Ag金属网表面吸附有所述的Ag纳米颗粒,Ag金属网与Ag纳米颗粒质量比为100:7。
本发明所述染料敏化太阳能电池的制备步骤:
步骤1,制备光阳极
a、制备Ag金属网
将Ag金属网裁剪成需要尺寸,用丙酮、乙醇、去离子水清洗干净,然后用氮气吹干;
将质量分数为30%的氢氟酸与去例子水混合,两者体积比为HF:去离子水=1:28,然后将清洗好的Ag金属网放入HF水溶液中,化学腐蚀,使得Ag丝直径减小到30μm,然后用乙醇和去离子水清洗Ag金属网,氮气吹干,压平,得到所需Ag金属网;
b、制备Ag纳米颗粒
所需试验材料如下:
1)取11.3g硝酸银和6.1g的二水柠檬酸三钠,分别将其溶解在250ml、290ml的去离子水中;将上述柠檬酸三钠水溶液放入磁力搅拌器中室温下搅拌20min,再将硝酸银水溶液缓慢滴入柠檬酸三钠水溶液中,白色沉淀生成,全部滴加完毕后,再搅拌30min,立即抽滤,用去离子水进行洗涤2次,乙醇洗涤2次,在真空烘箱中35℃下避光干燥12h,得到干燥的柠檬酸银粉末;
2)称取上述柠檬酸银粉末0.88g,将其溶解在40ml去离子水和19ml乙醇构成的混合溶液A中;
3)将上述柠檬酸银的混合溶液A置于冰水浴中,搅拌2h,然后向混合溶液中快速加入1ml的乙醇胺,全部滴加完毕后快速搅拌30min,得混合溶液B,;
4)然后再向上述混合溶液B中加入0.2g草酸和0.7ml的葡萄糖,搅拌50min后得到有机银溶液;
5)将上述有机银溶液在210℃下烧结100min后,得到所述Ag纳米颗粒;
c、制备光阳极
首先,将Ag纳米颗粒与TiO2纳米颗粒混合构成TiO2复合浆料;然后将Ag纳米颗粒吸附在上述Ag金属网上;
光阳极基底为FTO基底,将其切割,清洗干净,然后配置0.04M的TiCl4水溶液,将清洗干净的FTO基底放入TiCl4水溶液中,在80℃下保持1h,取出,用去离子水反复冲洗,然后将FTO基底放入马弗炉中,在400℃退火1h;
采用丝网印刷法将TiO2复合浆料涂覆在处理过的FTO基底上,然后将处理过的Ag金属网压入TiO2复合浆料中,然后在表面继续涂覆浆料,达到所需厚度,将旋涂好浆料的FTO基底在250℃干燥5h,然后在270℃煅烧40min、310℃煅烧15min、360℃煅烧50min、450℃煅烧30min、500℃煅烧20min;
将煅烧后的FTO基底浸入到0.05mM染料N-719的乙腈和叔丁醇混合溶液中,乙腈和叔丁醇体积比为1:1,停留24h,取出后晾干,得到所述的光阳极;
步骤2,制备对电极
对电极为分散有铂的FTO基底,将对电极切割成与光阳极相同的尺寸,并在所需的位置钻孔,然后清洗备用;
步骤3,封装
将光阳极与对电极对置,在两电极之间注入电解液,共同组成一个三明治结构的电池,两电极之间进行封装;
电解液应用碘/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0.6M的四丁基碘化铵,避光超声5min,使其充分溶解;然后称取5g的所述Ag纳米颗粒,将其加入混合溶液中,充分混合。
实施例2
参照实施例1,不同之处在于,该Ag金属网表面没有吸附所述的Ag纳米颗粒。
实施例3
参照实施例1,不同之处在于,所述TiO2复合薄膜厚度为100μm,所述TiO2复合薄膜中镶嵌有一层Ti金属网。
实施例4
参照实施例1,不同之处在于,所述TiO2复合薄膜厚度为200μm,所述TiO2复合薄膜中镶嵌有五层Ti金属网。
染料敏化太阳能电池的光电性能主要是由测定电池的短路电流密度-开路电压来表现,测试是在模拟标准太阳光照射下进行的,在AM1.5的标准光源下,对所得染料敏化太阳能电池性能进行测试,结果如表1所示,记录参数有开路电压、短路电流、转换效率,从中可知,本发明技术方案得到的染料敏化太阳能电池具有较高的光电转换效率。
表1实施例1-4的太阳能电池的性能表征结果
以上所述仅为本发明的较佳方式,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种可分体移动式太阳能应急电源,包括设有电源输出端口的电源箱体、用于采集太阳能的设有太阳能电池的太阳能板,其特征在于,所述太阳能板与电源箱体分离,且太阳能板与电源箱体之间通过输电线连接,所述电源箱体上还设有容纳太阳能板的收纳腔,所述收纳腔外设有盖板;所述太阳能电池为染料敏化太阳能电池,包括光阳极,所述光阳极包括FTO导电基底,在FTO导电基底表面设有TiO2复合薄膜,且,所述TiO2复合薄膜中镶嵌有Ag金属网;该TiO2复合薄膜是通过丝网印刷TiO2复合浆料所形成的,TiO2复合浆料中包括Ag纳米颗粒和TiO2纳米颗粒。
2.根据权利要求1所述的一种可分体移动式太阳能应急电源,其特征在于,所述的Ag纳米颗粒是这样形成的:采用乙酸银、柠檬酸银、乙醇胺、葡萄糖、草酸制备有机银导电溶液,然后在180℃下煅烧100min后形成Ag纳米颗粒,该Ag纳米颗粒粒径为20nm。
3.根据权利要求2所述的一种可分体移动式太阳能应急电源,其特征在于,所述TiO2复合浆料中,Ag纳米颗粒和TiO2纳米颗粒的质量比为5:17。
4.根据权利要求2所述的一种可分体移动式太阳能应急电源,其特征在于,所述TiO2复合薄膜厚度为50μm。
5.根据权利要求2所述的一种可分体移动式太阳能应急电源,其特征在于,所述TiO2纳米颗粒的粒径为30nm,所述Ag金属网为500目,单根Ag直径为30μm。
6.根据权利要求2所述的一种可分体移动式太阳能应急电源,其特征在于,
所述光阳极的制备步骤:
a、制备Ag金属网
将Ag金属网裁剪成需要尺寸,用丙酮、乙醇、去离子水清洗干净,然后用氮气吹干;将质量分数为30%的氢氟酸与去例子水混合,两者体积比为HF:去离子水=1:28,然后将清洗好的Ag金属网放入HF水溶液中,化学腐蚀,使得Ag丝直径减小到30μm,然后用乙醇和去离子水清洗Ag金属网,氮气吹干,压平,得到所需Ag金属网;
b、制备Ag纳米颗粒
1)取11.3g硝酸银和6.1g的二水柠檬酸三钠,分别将其溶解在250ml、290ml的去离子水中;将上述柠檬酸三钠水溶液放入磁力搅拌器中室温下搅拌20min,再将硝酸银水溶液缓慢滴入柠檬酸三钠水溶液中,白色沉淀生成,全部滴加完毕后,再搅拌30min,立即抽滤,用去离子水进行洗涤2次,乙醇洗涤2次,在真空烘箱中35℃下避光干燥12h,得到干燥的柠檬酸银粉末;
2)称取上述柠檬酸银粉末0.68g和0.25g的乙酸银,将其溶解在40ml去离子水和19ml乙醇构成的混合溶液A中;
3)将上述混合溶液A置于冰水浴中,搅拌2h,然后向混合溶液中快速加入1ml的乙醇胺,全部滴加完毕后快速搅拌30min,得混合溶液B,;
4)然后再向上述混合溶液B中加入0.2g草酸和0.7ml的葡萄糖,搅拌50min后得到有机银溶液;
5)将上述有机银溶液在210℃下烧结100min后,得到所述Ag纳米颗粒;
c、制备光阳极
首先,将Ag纳米颗粒与TiO2纳米颗粒混合构成TiO2复合浆料;然后将Ag纳米颗粒吸附在上述Ag金属网上;
光阳极基底为FTO基底,将其切割,清洗干净,然后配置0.04M的TiCl4水溶液,将清洗干净的FTO基底放入TiCl4水溶液中,在80℃下保持1h,取出,用去离子水反复冲洗,然后将FTO基底放入马弗炉中,在400℃退火1h;
采用丝网印刷法将TiO2复合浆料涂覆在处理过的FTO基底上,然后将处理过的Ag金属网压入TiO2复合浆料中,然后在表面继续涂覆浆料,达到所需厚度,将旋涂好浆料的FTO基底在250℃干燥5h,然后在270℃煅烧40min、310℃煅烧15min、360℃煅烧50min、450℃煅烧30min、500℃煅烧20min;
将煅烧后的FTO基底浸入到0.05mM染料N-719的乙腈和叔丁醇混合溶液中,乙腈和叔丁醇体积比为1:1,停留24h,取出后晾干,得到所述的光阳极。
7.根据权利要求2所述的一种可分体移动式太阳能应急电源,其特征在于,
所述Ag金属网表面吸附有Ag纳米颗粒,Ag金属网与Ag纳米颗粒质量比为100:7。
8.根据权利要求2所述的一种可分体移动式太阳能应急电源,其特征在于,所述TiO2复合薄膜厚度为100μm,所述TiO2复合薄膜中镶嵌有一层Ti金属网;或者,所述TiO2复合薄膜厚度为200μm,所述TiO2复合薄膜中镶嵌有五层Ti金属网。
9.根据权利要求1所述的一种可分体移动式太阳能应急电源,其特征在于,所述太阳能板由太阳能左板和太阳能右板通过枢轴枢接而成。
10.根据权利要求1所述的一种可分体移动式太阳能应急电源,其特征在于,所述太阳能板底部设有第一垫块,所述太阳能板背部设有可调节的支撑杆;所述收纳腔的四个端部设有第二垫块。
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