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公开(公告)号:CN104716694B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201310689583.9
申请日:2013-12-13
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于太阳电池的电源补偿装置,充电装置与控制电路或者集成在用电器内的电源控制系统连接;所述充电装置为太阳电池。其方法包括以下步骤:充电装置连接至用电器电源接口,用电器通过微处理器对充电装置的输出进行电压‑电流扫描,当检测的开路电压值与设定电压值作差的绝对值小于阈值时,则微处理器给予开关电源控制器控制信号,使开关电源控制器控制开关电源将充电装置输出电压以设定电压输出至开关电源,开关电源以固定电压值为用电器储电装置充电。本发明的装置使用薄膜电池作为电源的装置,并且可以输出稳定电压对用电器充电,广泛用于不同的用电器。
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公开(公告)号:CN108123004A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201611043204.9
申请日:2016-11-24
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01L31/048 , H01L31/0224 , H01L51/44
Abstract: 本发明及一种柔性太阳能电池的封装方式。所述封装方式模仿树叶的结构,柔性太阳能电池作为叶片,栅线和电极作为叶脉。所述柔性太阳能电池,质轻、有柔性,类似叶片。所述栅线和电极,细小、有轮廓,类似叶脉。用所述封装方式制成的组件,形似树叶,可用于发电的同时,也具有美观的作用。
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公开(公告)号:CN108110082A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201611042429.2
申请日:2016-11-24
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01L31/18 , H01L31/0224
Abstract: 本发明涉及一种便捷式封装柔性太阳能电池栅线电极装置及封装方法。所述装置是由栅线缠绕装置,吸片功能金属板、恒温加热器组成,可以一步在装置上完成栅线固定平行,然后进行封装层压。且能够保证每条栅线间距一致,线条伸直。其过程是通过旋转两边的螺丝旋钮,将螺丝旋钮旋出卡槽,则固定有一定个数小圆柱的金属杆就可以调整角度,最佳位置在与水平放置的金属板呈45度角,然后将螺丝旋钮旋紧,通过挤压固定,使两排带有小圆柱的金属杆固定。
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公开(公告)号:CN108110070A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201611042334.0
申请日:2016-11-24
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01L31/0445 , H01L31/06 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种新型结构的透明硅基薄膜太阳能电池结构及其制备方法,属于太阳能电池技术领域。技术方案是:①在TCO玻璃上沉积本征硅薄膜层;②在本征硅薄膜层上沉积p型硅薄膜掺杂层;③在p型硅薄膜掺杂层上沉积TCO薄膜导电层,通过p型硅薄膜掺杂层与TCO玻璃形成内建电场,从而形成一种新型结构的透明薄膜太阳能电池。本发明具备以下优点:1)本发明的透明硅基薄膜太阳能电池没有n型掺杂层,节约了电池制备所用的原材料,降低了生产成本;2)本发明的透明硅基薄膜太阳能电池没有制备n型掺杂层这一工艺环节,减少了生产时间,提高了生产产能;3)本发明的透明硅基薄膜太阳能电池没有n型掺杂层,提高了电池的透光度。
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公开(公告)号:CN105206693A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201410276403.9
申请日:2014-06-19
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01L31/0392 , H01L31/18
CPC classification number: Y02E10/50 , Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种柔性薄膜太阳电池的电池结构以及制备工艺流程,属于太阳能电池技术领域。技术方案是:在柔性薄膜太阳电池衬底上并排打两列位置相对、等距的圆孔;在打孔后的柔性衬底两侧及孔内部沉积一层绝缘阻挡层;在之后的柔性衬底正面制备一层金属薄膜,使得间隔排列的孔内部镀上金属薄膜;通过激光划刻的方式将柔性衬底两侧的金属薄膜及其上的薄膜电池和透明导电薄膜划去,使得子电池单元之间形成串联连接。本发明的柔性薄膜太阳电池的子电池单元连接不需要柔性线材提高了电池的可靠性;本发明的柔性薄膜太阳电池的生产工序简单,减小了焊接等人工参与工序,可直接集成于现有的“卷对卷”柔性电池沉积设备中,易于实现产业化。
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公开(公告)号:CN105200522A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510497373.9
申请日:2015-08-13
Applicant: 陕西师范大学 , 中国科学院大连化学物理研究所
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明提供一种加工方便,制备简单,与现有技术完全不同,通过切割得到大面积钙钛矿薄片及其制备和应用。所述方法将长度和宽度均大于15mm或直径大于15mm的单晶或者多晶钙钛矿晶体进行切片,得到面积大于200mm2且厚度小于1mm的大面积钙钛矿薄片。晶体切割工艺能够避免沉积单晶很难组装成目标的问题,能够根据实际需要,获得不同晶面取向的单晶样品,而外延生长则只能获得某一种特定晶面取向的样品。同时,采用晶体切割工艺制备的单晶切片样品,可以根据其自身的能带位置和特性,选择最佳的接触,以获得最佳的器件性能。无论从获得晶面的便利性、还是获得最佳器件性能的角度来看,晶体切割工艺制备的钙钛矿薄片都具有更大的优势。
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公开(公告)号:CN104716207A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310694176.7
申请日:2013-12-15
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01L31/0224 , H01L31/0392 , H01L31/0445 , H01L31/18
CPC classification number: Y02B10/12 , Y02E10/50 , Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种柔性薄膜太阳电池的结构和制备工艺,属于太阳能电池技术领域。该柔性薄膜太阳电池结构包括依次层叠的柔性衬底、银或者铝薄膜、第一层透明导电薄膜、薄膜太阳电池和第二层透明导电薄膜;所述柔性衬底上制有条带状绝缘层,绝缘层上固接第一电极,所述柔性衬底上固接第二电极;第一电极通过金属引线与第二层透明导电薄膜相连,第二电极通过柔性衬底与银或者铝薄膜直接电连接,或者,第二电极通过金属引线与银或者铝薄膜电连接。本发明的柔性薄膜太阳电池的电极全部在电池的背面或电池衬底的背面,减小了电池入光面的遮挡,提高了电池的转换效率,更有利于电池之间的连接。
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公开(公告)号:CN112952006B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN201911267842.2
申请日:2019-12-11
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明提供一种钙钛矿太阳能电池钙钛矿吸光层表面制绒方法,属于太阳能电池领域。具体为将玻璃片用乙醇进行超声清洗,然后用耐酸碱胶带保护其一面,利用氢氟酸修饰液,将玻璃片未保护表面修饰成织态结构,制备得到具有织态结构的玻璃片,将玻璃片具有织态结构的一面压在钙钛矿太阳能电池中的钙钛矿吸光层上,使钙钛矿太阳电池的钙钛矿吸光层表面产生绒面结构。该方法可使更多的光进入电池且尽可能的被吸收,从而形成较多的电子;减少反射光的损失;可让更多的透射光被限制在钙钛矿活性层中;可使不同方向的散射光反射到其他绒面上,使其再次入射,改变光进入介质内的方向,从而减少光的反射,增加透射,该制绒方法可应用于钙钛矿太阳能电池中。
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公开(公告)号:CN117545286A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311388458.4
申请日:2023-10-25
Applicant: 中国核能电力股份有限公司 , 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及钙钛矿太阳电池的制备领域,尤其涉及一种钙钛矿太阳电池及其制备方法。所述钙钛矿太阳电池,封装胶膜上表面具有高反射陷光结构。其制备方法为:在钙钛矿电池的封装胶膜上叠放陷光结构模板,所述陷光结构模板有图形的一面朝向封装胶膜,在加热条件下进行层压;层压后去下陷光结构模板,得到具备高反射陷光结构的钙钛矿太阳电池,得到具备高反射陷光结构的钙钛矿太阳电池。本发明通过在在太阳电池表面形成了高反射陷光结构,减少制备步骤,简化生产流程。在太阳电池最外侧入光面制备陷光结构,是最有效的减反手段,有效避免了因为后期封装造成的减反膜失效的问题。
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公开(公告)号:CN117279403A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311216634.6
申请日:2023-09-20
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所 , 中国核能电力股份有限公司
Inventor: 焦玉骁 , 郑德旭 , 王辉 , 吴飒建 , 王开 , 彭磊 , 曹越先 , 王世震 , 杜敏永 , 李智鹏 , 段连杰 , 刘吉双 , 姜箫 , 杨琦 , 王立坤 , 周家驹 , 孙友名 , 刘生忠
Abstract: 本发明提供一种真空沉积种子层诱导制备的钙钛矿太阳能电池,依次包括金属栅线、透明导电薄膜层、传输层Ⅰ、钙钛矿层、钙钛矿种子层、传输层Ⅱ、背电极和柔性衬底;所述传输层Ⅰ为电子传输层,所述传输层Ⅱ为空穴传输层,或者,所述传输层Ⅰ为空穴传输层,所述传输层Ⅱ为电子传输层。本发明利用真空磁控溅射制备了种子层,可以拓宽基底的选择,种子层的引入可以提高增强膜层和衬底的结合力,从而提高电池的抗褶皱和抗弯曲能力。
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