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公开(公告)号:CN106053583B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201610362568.7
申请日:2016-05-27
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: G01N27/48 , G01R31/36 , H01M10/0525
Abstract: 本申请公开了一种测量电极活性材料的电化学动力学参数的方法。本申请的方法包括,对正电极的充放电曲线和循环伏安曲线进行测量,根据测量的数据,通过对充放电曲线进行学习,按照Fick扩散定律以及公式一、公式二、公式三、公式四,对循环伏安曲线进行模拟,从而获得电极活性材料的扩散系数和界面反应常数。与传统的能斯特方程拟合相比,本申请的方法能够排除浓差极化等内部因素的干扰,从而能够真实的反映电极活性材料最本征的一些特性参数,在学术研究领域具有很高的价值,同时,为全面深入的认识和了解电极活性材料提供了科学方法,也为更合理的设计电池提供了理论基础。
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公开(公告)号:CN103448366B
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201310263149.4
申请日:2013-06-27
Applicant: 北京大学深圳研究生院
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本申请公开了一种喷墨打印系统,包括雾化装置、液滴尺寸筛选装置和打印喷嘴,雾化装置制备气溶胶,液滴尺寸筛选装置设于雾化装置和打印喷嘴之间;液滴尺寸筛选装置有一输入口和两输出口,输入口与雾化装置的输出端接通,第一输出口与打印喷嘴接通,第二输出口回接雾化装置,经液滴尺寸筛选装置筛选后,液滴体积适当的气溶胶进入第一输出口,其余进入第二输出口。本申请的喷墨打印系统,在雾化装置和打印喷嘴之间增加液滴尺寸筛选装置;实现了打印喷嘴喷射的气溶胶液滴体积的可控调节,保障了打印的精准性。既保留了气溶胶打印技术的优点,又克服了其缺点;为喷墨打印提供了一种新思路和方法,特别适合用于太阳能电池栅线的超细和高精度的打印。
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公开(公告)号:CN105163412A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510345516.4
申请日:2015-06-19
Applicant: 北京大学深圳研究生院
CPC classification number: H05B33/26 , H01L51/5296 , H05B33/14 , H05B33/22
Abstract: 本申请公开了一种平面电致发光器件及其应用。本申请的平面电致发光器件包括基板、电极层、绝缘层和发光层;电极层包括电极A和电极B,电极A和电极B间隔排布印制于基板表面,且相邻电极A和电极B不接触;绝缘层将电极层夹于绝缘层和基板间,发光层设置于绝缘层表面。本申请的平面电致发光器件,创造性的将电极A和电极B同时印制在基板的同一个平面,然后在电极层上覆盖绝缘层和发光层;这样结构的平面电致发光器件,可直接用极性溶剂或导电溶液在发光层表面书写发光,也可以在发光层表面涂覆或蒸镀导电物质层,使其长期发光。因此,本申请的平面电致发光器件可以很方便的制备成写字板或照明显示器件;拓展了平面电致发光器件的应用。
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公开(公告)号:CN103448366A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310263149.4
申请日:2013-06-27
Applicant: 北京大学深圳研究生院
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本申请公开了一种喷墨打印系统,包括雾化装置、液滴尺寸筛选装置和打印喷嘴,雾化装置制备气溶胶,液滴尺寸筛选装置设于雾化装置和打印喷嘴之间;液滴尺寸筛选装置有一输入口和两输出口,输入口与雾化装置的输出端接通,第一输出口与打印喷嘴接通,第二输出口回接雾化装置,经液滴尺寸筛选装置筛选后,液滴体积适当的气溶胶进入第一输出口,其余进入第二输出口。本申请的喷墨打印系统,在雾化装置和打印喷嘴之间增加液滴尺寸筛选装置;实现了打印喷嘴喷射的气溶胶液滴体积的可控调节,保障了打印的精准性。既保留了气溶胶打印技术的优点,又克服了其缺点;为喷墨打印提供了一种新思路和方法,特别适合用于太阳能电池栅线的超细和高精度的打印。
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公开(公告)号:CN105929338B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201610372849.0
申请日:2016-05-30
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本申请公开了一种测量电池状态的方法及其应用。本申请的测量电池状态的方法包括,(1)实时测量运行中的电池的电流和电压;(2)根据测量的电流和电压值,采用最小二乘法提取一阶RC等效电路模型的串联电阻阻值、并联电阻阻值和并联电容值;(3)根据提取的串联电阻阻值所在区间初步判断SOH,根据并联电阻阻值和并联电容值所在区间判断SOH。本申请的测量方法,能较真实、全面描述电池在使用过程中的健康状态和荷电状态,有利于确定电池性能,延长电池使用寿命,使电池得到充分利用。并且,本申请的方法只需对电池的电流和电压进行在线测试,节省测试时间和费用的同时,提高了电池使用率;适于建立各种退役锂离子电池的寿命预测模型。
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公开(公告)号:CN103400869A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310262805.9
申请日:2013-06-27
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: H01L31/0224 , H01L31/18 , H01L31/04 , B41J3/407
CPC classification number: Y02E10/50 , Y02P70/521
Abstract: 本申请公开了一种太阳能电池正面电极及其制备方法。该正面电极上设计有栅线,栅线的截面呈三角形或梯形,栅线与电池接触的两个底角的角度介于40-90度间,梯形上底长度小于下底长度的30%。本申请对太阳能电池的栅线结构进行改进,将栅线制成截面为三角形或梯形的细条,使栅线同时具有较低的接触电阻和较小的遮光损失。与传统栅线相比,虽然本申请的栅线仍有较大的遮光宽度,但被栅线阻挡的光线会被三角形或梯形的斜面反射,同样可被太阳能电池吸收,反而减少了遮光损失,打破了传统的遮光损失小和低接触电阻不可兼得的常识。本申请的栅线采用改进3D喷墨打印系统制备,操作简单、方便、并且能够准确打印50微米或更细的超细栅线。
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公开(公告)号:CN111200041B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202010157191.8
申请日:2020-03-09
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: H01L31/18 , H01L31/0224 , H01B1/22 , H01L31/068 , C03C8/24 , C01B19/00
Abstract: 本申请公开了一种晶体硅太阳电池中的氮化硅的刻蚀方法及应用。本申请的晶体硅太阳电池中的氮化硅的刻蚀方法,包括采用亚碲酸银刻蚀晶体硅太阳电池的氮化硅。本申请的刻蚀方法,采用亚碲酸银对氮化硅进行刻蚀,烧结温度低,可以完全替换现有的刻蚀剂PbO,实现无铅化低温烧结;并且,亚碲酸银刻蚀产生的单质银能够在硅发射极上原位二维生长成纳米银,与发射极的硅形成良好的欧姆接触,有利于降低银‑硅接触电阻,提高太阳电池效率。
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公开(公告)号:CN110021672A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910309794.2
申请日:2019-04-17
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: H01L31/0224 , H01L31/04 , H01B1/16 , H01B1/22
Abstract: 本申请公开了一种用于制备光伏电池背面导体的组合物、铝浆和光伏电池。本申请的组合物包括电子阻挡材料和玻璃料;电子阻挡材料包括Fe2O3、Al2O3和MoO3中的至少一种,或者还包括Cr2O3、NiO、V2O5、WO3和MoS2中的至少一种;玻璃料包括SiO2、B2O3和Bi2O3,或者还包括ZnO、Li2O、Na2O、MgO、CaO、Hf2O、CuO、TiO2、Sb2O3和Cr2O3中的至少一种。本申请的组合物,将其添加到铝浆中,不仅可以烧结后形成更厚的BSF层,并且能减少载流子的复合,提升太阳能电池的短路电流,提升光电转换效率,改善铝背场的力学和化学性能。
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公开(公告)号:CN110015851A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910310455.6
申请日:2019-04-17
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: C03C12/00 , C03B5/16 , H01B1/16 , H01L31/0224
Abstract: 本申请公开了一种用于制备太阳能电池银浆的玻璃粉及其应用。本申请的玻璃粉包括在贵金属、铅和碲玻璃粉体系中,添加金属氧化物和非金属氧化物;贵金属用量为玻璃粉总重量的8-55%,铅用量为10-50wt%,碲用量为10-50wt%,其它金属氧化物用量为1-60wt%,其它非金属氧化物用量为5-60wt%。本申请率先用贵金属-铅-碲体系作为太阳能电池银浆的玻璃粉,并添加特定组分和含量的金属氧化物和非金属氧化物,减低铅用量,更安全环保;且玻璃粉软化点低,能实现太阳能电池银浆低温烧结,有效的与氮化硅减反层反应,在银硅界面还原出大量银颗粒,形成良好欧姆接触,使N层硅中电子更易被银栅线收集,提高光电转换效率。
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公开(公告)号:CN105789596B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201610280918.5
申请日:2016-04-28
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本申请公开了一种超容量锂离子电池正极材料及其制备方法和应用。本申请的超容量锂离子电池正极材料,由含过渡金属的锂离子正极材料和包覆于锂离子正极材料表面的碳组成,锂离子正极材料表面的过渡金属与碳通过X‑C键配位,形成过渡金属‑X‑C化学键,使碳稳定包覆于正极材料表面;其中C为SP3杂化和/或SP2杂化,X为N、O和S中的至少一种。本申请的超容量锂离子电池正极材料,通过过渡金属‑X‑C化学键连接锂离子正极材料和碳,利用过渡金属‑X‑C化学键对正极材料的表面的晶格边界进行修复,使锂离子正极材料和碳层之间的界面得以优化,形成可储存Li的界面,从而增加正极材料克容量,为制备超容量锂离子电池奠定了基础。
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