可移动式太阳能手机充电桩制造技术

技术编号:16430594 阅读:100 留言:0更新日期:2017-10-22 05:03
本申请涉及一种可移动式太阳能手机充电桩,该充电桩包括太阳能电池板、支撑杆、放置桌面和支撑底座;所述太阳能电池板活动连接在支撑杆的顶端,支撑杆的底端设置在放置桌面的中心,支撑底座设置在放置桌面的底部,在支撑底座的周围设有法兰圈,在法兰圈的圆周下方设有多个滚轮,支撑杆内部设有变压器,在放置桌面上方的支撑杆上设有多个充电接口,支撑底座内设有蓄电池,变压器的输入端和太阳能电池板相连,变压器的输出端和蓄电池相连;该太阳能电池板由多个太阳能电池单元拼接而成;该太阳能电池单元为染料敏化太阳能电池。

Movable solar cell phone charging pile

The invention relates to a portable solar mobile phone charging, the charging pile comprises a solar panel, a supporting rod, placed on a desktop and a supporting base; the solar panel is movably connected to the top of the supporting rod, the bottom end of the supporting rod is arranged in the center on the table, the support base is positioned at the bottom of the desktop placed and with flange ring around the support base, a plurality of rollers on the circumference of the lower part of the flange ring, the supporting rod is provided with a plurality of transformer, charging interface is arranged in the support bar is placed above the table top, the support base is provided with a battery, connected to the input end and the solar panel output transformer, transformer and battery the solar panel is connected; by splicing a plurality of solar cells and solar cell; the unit for dye-sensitized solar cell.

【技术实现步骤摘要】
可移动式太阳能手机充电桩
本申请涉及手机充电装置
,尤其涉及可移动式太阳能手机充电桩。
技术介绍
随着技术的发展,手机已经成为现代生活的必需品,然而,随着手机屏幕的扩大,其耗电量越来越大,在外出时,经常会出现因为没有手机充电装置而使手机无法工作的情况。目前,一些公共场所已经配置了一种投币式手机充电装置,该装置投币后接通交流电源,通过装置内部的交直流转换装置实现手机所需直流电的输出,虽然这种设备能够进行快速充电,但其需要稳定的电源进行供电,依赖性较强,充电过程不够节能以及充电装置相对固定、不可移动。目前,太阳能作为一种清洁能源,已经大范围应用,尤其在建筑屋顶应用较多,将太阳能电池与手机充电装置结合,能够更进一步的有效利用太阳能。
技术实现思路
本申请旨在提供一种可移动式太阳能手机充电桩,以解决上述提出问题。本申请的技术方案中提供了一种可移动式太阳能手机充电桩,该充电桩包括太阳能电池板、支撑杆、放置桌面和支撑底座;所述太阳能电池板活动连接在支撑杆的顶端,支撑杆的底端设置在放置桌面的中心,支撑底座设置在放置桌面的底部,在支撑底座的周围设有法兰圈,在法兰圈的圆周下方设有多个滚轮,支撑杆内部设有变压器,在放置桌面上方的支撑杆上设有多个充电接口,支撑底座内设有蓄电池,变压器的输入端和太阳能电池板相连,变压器的输出端和蓄电池相连;该太阳能电池板由多个太阳能电池单元拼接而成;该太阳能电池单元为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:本申请的手机充电桩结构简单,操作简便,工作原理清晰,可以根据日照调节太阳能电池板,电能的获取方式为节能环保,使用方便。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。附图说明利用附图对本专利技术作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本专利技术的任何限制,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是本申请手机充电桩的结构示意图;图2是本申请光阳极的结构示意图;其中,1-太阳能电池板,2-支撑杆,3-变压器,4-充电接口,5-放置桌面,6-支撑底座,7-蓄电池,8-法兰圈,9-滚轮,10-导电基底,11-ZnO纳米线层,12-WO3颗粒层,13-TiO2颗粒层。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申请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、本申请的一些方面相一致的装置和方法的例子。本申请的实施例涉及一种可移动式太阳能手机充电桩,该充电桩包括太阳能电池板、支撑杆、放置桌面和支撑底座,所述太阳能电池板活动连接在支撑杆的顶端,支撑杆的底端设置在放置桌面的中心,支撑底座设置在放置桌面的底部,在支撑底座的周围设有法兰圈,在法兰圈的圆周下方设有多个滚轮,支撑杆内部设有变压器,在放置桌面上方的支撑杆上设有多个充电接口,支撑底座内设有蓄电池,变压器的输入端和太阳能电池板相连,变压器的输出端和蓄电池相连。结合图1所示,该太阳能电池板为圆形或方形,由多个太阳能电池单元拼接而成;太阳能电池板通过活动铰链与支撑杆连接,太阳能电池板的角度可调;放置桌面为圆形板状结构,放置桌面的直径为1500mm;充电接口的数量可以根据需要设置;支撑杆通过焊接连接固定在放置桌面上方中心,支撑底座焊接在法兰圈的中心,法兰圈与支撑底座之间焊接有加强筋,滚轮数量为6个,滚轮为万向轮。上述所述的太阳能电池单元具体为染料敏化太阳能电池,该染料敏化太阳能电池结构包括导电基底、光阳极、染料敏化剂、电解液和对电极;该光阳极与对电极设置在导电基底上并且相对封装设置,光阳极表面吸附有染料敏化剂,电解液设在光阳极与对电极之间,该导电基底为FTO导电玻璃。本申请的手机充电桩结构简单,操作简便,工作原理清晰,可以根据日照调节太阳能电池板,电能的获取方式为节能环保,使用方便。在一种优选地实施方式中,该光阳极为一种三层结构的光阳极,结合图2所示,该光阳极包括ZnO纳米线层、WO3颗粒层和TiO2颗粒层,具体而言,ZnO纳米线层设置在导电基底上,WO3颗粒层设置在ZnO纳米线层上、TiO2颗粒层设置在WO3颗粒层上;该WO3颗粒层为散射层,ZnO纳米线层、TiO2颗粒层吸附有染料,能够吸收太阳能。通常的技术方案中,染料敏化太阳能电池的光阳极中采用TiO2纳米颗粒作为吸附染料的载体,同时其能够传输电荷,需要较小粒径的TiO2纳米颗粒,其才能够具有较大的比表面积,但是,当TiO2纳米颗粒粒径较小时,其透光率较大,从而使得一部分太阳光不能被染料吸附;为了解决上述问题,本申请的技术方案中,在结构方面,在导电基底表面依次设置有ZnO纳米线层、WO3颗粒层和TiO2颗粒层,其中,ZnO纳米线层、TiO2颗粒层吸附有染料,WO3颗粒层为散射层,能够对透过ZnO纳米线层的太阳光产生散射作用,并且该散射作用是向四周都有散射,即,ZnO纳米线层、TiO2颗粒层都能接受到散射的太阳光,从而最大限度地利用了照射到光阳极表面的太阳光,增大了对光的捕获效率,使得太阳能电池的光电转换效率能够提高。优选地,上述所述的ZnO纳米线层中,ZnO纳米线直径为80nm,长度为12μm。将纳米线作为光阳极材料的技术方案不多,相比纳米颗粒,纳米线的界面较少,并且其能够将电子直接沿纳米线传输通道传输到导电基底表面,避免了电子过多的通过界面、接触电解液等问题,从而能够减少电子复合的几率,并且,纳米线直接生长在导电基底上,接触牢固,接触电阻较小,本申请的技术方案中,在导电基底表面设置有ZnO纳米线层,ZnO材料是一种重要的宽禁带半导体材料,其在场发射、锂电池、超级电容器、光催化和太阳能电池等领域应用较多,ZnO的带隙为3.37eV,与TiO2的能带接近,将其替代TiO2材料,能够获得更强的电子迁移率。优选地,上述所述的TiO2颗粒层中,TiO2颗粒层厚度为3μm,该TiO2颗粒粒径为30nm。该TiO2颗粒层与电解液接触面积最大,作为ZnO纳米线层的补充,最大限度地吸收照射到光阳极表面的太阳光。优选地,上述所述的WO3颗粒层中,WO3颗粒层厚度为5~10μm,该WO3颗粒粒径为300nm。作为散射层,在光阳极中通常是采用纳米TiO2颗粒,采用WO3颗粒的技术方案不多,WO3是一种重要的宽禁带半导体材料,其在电致变色、光致发光等领域具有广泛的应用,本申请的技术方案中,该WO3颗粒与ZnO纳米线、TiO2颗粒结合作用,构成了复合结构的光阳极,其对太阳光起到很好的散射作用,并且,该WO3颗粒粒径较大,其在散射太阳光的同时,还能够有利于电解液扩散到内部的ZnO纳米线层中,从而保证ZnO纳米线上吸附的染料对太阳光的吸收,进而完成电子的转移。优选地,上述所述的染料敏化太阳能电池的制备过程为:步骤1,制备电解液称取一定量的乙腈溶液,向其中加入0.1M的碘化锂,0.1M的单质碘,0.6M的4-叔丁基吡啶和0.6M的四丁基碘化铵,然本文档来自技高网...
可移动式太阳能手机充电桩

【技术保护点】
一种可移动式太阳能手机充电桩,该充电桩包括太阳能电池板、支撑杆、放置桌面和支撑底座;其特征在于,所述太阳能电池板活动连接在支撑杆的顶端,支撑杆的底端设置在放置桌面的中心,支撑底座设置在放置桌面的底部,在支撑底座的周围设有法兰圈,在法兰圈的圆周下方设有多个滚轮,支撑杆内部设有变压器,在放置桌面上方的支撑杆上设有多个充电接口,支撑底座内设有蓄电池,变压器的输入端和太阳能电池板相连,变压器的输出端和蓄电池相连;该太阳能电池板由多个太阳能电池单元拼接而成;该太阳能电池单元为染料敏化太阳能电池。

【技术特征摘要】
1.一种可移动式太阳能手机充电桩,该充电桩包括太阳能电池板、支撑杆、放置桌面和支撑底座;其特征在于,所述太阳能电池板活动连接在支撑杆的顶端,支撑杆的底端设置在放置桌面的中心,支撑底座设置在放置桌面的底部,在支撑底座的周围设有法兰圈,在法兰圈的圆周下方设有多个滚轮,支撑杆内部设有变压器,在放置桌面上方的支撑杆上设有多个充电接口,支撑底座内设有蓄电池,变压器的输入端和太阳能电池板相连,变压器的输出端和蓄电池相连;该太阳能电池板由多个太阳能电池单元拼接而成;该太阳能电池单元为染料敏化太阳能电池。2.根据权利要求1所述的手机充电桩,其特征在于,该染料敏化太阳能电池结构包括导电基底、光阳极、染料敏化剂、电解液和对电极;该光阳极与对电极设置在导电基底上并且相对封装设置,光阳极表面吸附有染料敏化剂,电解液设在光阳极与对电极之间;所述光阳极包括ZnO纳米线层、WO3颗粒层和TiO2颗粒层;ZnO纳米线层设置在导电基底上,WO3颗粒层设置在ZnO纳米线层上、TiO2颗粒层设置在WO3颗粒层上;该WO3颗粒层为散射层,ZnO纳米线层、TiO2颗粒层吸附有染料。3.根据权利要求2所述的手机充电桩,其特征在于,该导电基底为FTO导电玻璃。4.根据权利要求2所述的手机充电桩,其特征在于,上述光阳极中所述的ZnO纳米线层,ZnO纳米线直径为80nm,长度为12μm。5.根据权利要求2所述的手机充电桩,其特征在于,上述光阳极中所述的TiO2颗粒层,TiO2颗粒层厚度为3μm,该TiO2颗粒粒径为30nm。6.根据权利要求2所述的手机充电桩,其特征在于,上述光阳极中所述的WO3颗粒层,WO3颗粒层厚度为5~10μm,该WO3颗粒粒径为300nm。7.根据权利要求2所述的手机充电桩,其特征在于,上述所述的染料敏化太阳能电池的制备过程为:步骤1,制备电解液称取一定量的乙腈溶液,向其中加入0.1M的碘化锂,0.1M的单质碘,0.6M的4-叔丁基吡啶和0.6M的四丁基碘化铵,然后避光超声10min,磁力搅拌,使其充分溶解;步骤2,制备对电极将FTO导电玻璃裁剪,然后放入丙酮、乙醇、去离子水中依次超声清洗30min;在FTO导电玻璃表面镀一层铂电极作为对电极;步骤3,制备光阳极a)FTO导电玻璃裁剪、清洗过程同步骤2中;b)将醋酸锌、二乙醇胺、无水乙醇分别取0.05mol、0.06mol、100ml,混合均匀,在室温下磁力搅拌30min,然后将混合液放入60℃的油浴锅中磁力搅拌10h,得到种子层溶液...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨林
申请(专利权)人:深圳森阳环保材料科技有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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