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公开(公告)号:CN106449810A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611048928.2
申请日:2016-11-25
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: H01L31/0296 , H01L31/032 , H01L31/0352 , H01L31/065 , H01L31/0725 , H01L31/0749 , H01L31/18
CPC classification number: Y02E10/50 , H01L31/0725 , H01L31/0296 , H01L31/0322 , H01L31/035281 , H01L31/065 , H01L31/0749 , H01L31/18
Abstract: 本发明提供了一种CdTe/CIGS梯度吸收层薄膜太阳能电池,自下而上依次包括衬底、导电层、本征氧化锌绝缘层、n型CdS缓冲层、梯度禁带宽度吸收层和上电极;所述梯度禁带宽度吸收层自下而上包括p型CdTe吸收层和p型CIGS吸收层。本发明利用CIGS吸收层和CdTe吸收层组成梯度吸收层,拓宽了吸收层的太阳光谱利用范围,进一步提高了太阳电池转换效率。
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公开(公告)号:CN105386020A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510706281.7
申请日:2015-10-27
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: C23C20/08
Abstract: 一种钇钡铜氧高温超导带材的制备方法。首先把乙酸钡和钛酸四丁酯按照Ba:Ti=1:1的摩尔比混合溶于乙二醇甲醚、冰醋酸和乙酰丙酮的混合溶液中,搅拌均匀后制成Ba和Ti两种金属离子总浓度为0.1-0.3mol/L的前驱液;然后将前驱液涂覆在NiW合金基带上;涂覆好的薄膜经历热处理获得具有双轴织构的钛酸钡(BaTiO3)薄膜;然后在BaTiO3缓冲层上采用化学溶液法制备YBa2Cu3O7-x(YBCO)超导层,制备出结构为NiW/BaTiO3/YBCO的高温超导带材。
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公开(公告)号:CN104807840A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510206310.3
申请日:2015-04-28
Applicant: 苏州新材料研究所有限公司 , 中国科学院电工研究所
IPC: G01N23/20
Abstract: 本发明公开了一种用于超导带材XRD织构测量的样品固定装置,包括真空吸盘,真空泵,以及连通所述真空吸盘和所述真空泵的真空管路,所述真空吸盘包括上表面作为样品安装面的真空腔体,若干个开口设于所述真空腔体上表面并与所述真空腔体内部连通的毛细孔,以及设于所述真空腔体侧壁上并用于连通所述真空管路和所述真空腔体的抽真空接口,所述真空腔体通过固定装置固定于XRD样品台上;本发明的优点在于,作为一个单独的部件,可直接用于现有的XRD织构测量仪器上,扩展现有XRD织构测量仪器的功能使之可以测量很薄且易变形的超导带材样品,能够提高对超导带材XRD织构测量的精确度和重复性,大大降低了工作的难度,提高测量效率,而且测试样品可无损回收。
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公开(公告)号:CN104480441A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410740436.4
申请日:2014-12-05
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 一种金属合金靶材制备含氢氧化锌铝透明导电保膜的方法。本发明采用磁控溅射方法,靶材为铝重量百分比2%的锌铝合金,衬底为普通钠玻璃,以氩气和水蒸气作为溅射气氛,其中水蒸气作为反应气体,密封水罐为水蒸气源,采用针阀和恒温装置控制水蒸气流量。首先将溅射真空腔体背底真空抽至8.0×10-4pa,样品台温度为室温至250℃,打开贮水罐管道上的针阀,向真空腔体中通入水蒸气。通过针阀调整水蒸气压力范围为5×10-3pa~5.0×10-2pa,再向真空腔体中通入氩气,通过调整质量流量计,调整真空腔体的真空度至0.2Pa~1Pa。开始溅射,将溅射功率调节至50W~100W。待辉光稳定后,移开挡板,开始沉积氧化锌铝膜。沉积时间为20min~40min。待样品台温度低于100℃时打开真空腔体,取出氧化锌铝膜样品。
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公开(公告)号:CN102690114B
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201210114803.0
申请日:2012-04-18
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 苏州新材料研究所有限公司
IPC: H01L39/24 , C04B35/45 , C04B35/622 , H01B12/00
CPC classification number: Y02E40/64
Abstract: 一种YBa2Cu3O7-x(YBCO)超导复合膜的制备方法。首先把乙酸钇Y(CH3COO)3、乙酸钡Ba(CH3COO)2和乙酸铜Cu(CH3COO)2按照Y∶Ba∶Cu=1.5∶2∶3的摩尔比混合溶于三氟乙酸的水溶液中;搅拌均匀后真空蒸干溶剂得到凝胶;再加入甲醇搅拌均匀后蒸干溶剂得到凝胶;随后加入甲醇,制成Y、Ba和Cu三种金属离子总浓度为1.5-3.0mol/L的前驱液;然后将前驱液涂覆在基片上;涂覆好的薄膜先经历低温热处理过程,分解三氟乙酸盐;然后进行高温热处理获得具有四方相的YBCO薄膜;将乙酰丙酮铈的前驱液涂覆在YBCO薄膜上,进行1000℃-1100℃的高温热处理;再依次重复涂覆Y、Ba和Cu的前驱液和乙酰丙酮铈的前驱液并进行相应的热处理,制备出结构为YBCO/CeO2/YBCO/CeO2/YBCO五层厚度为1.5微米的YBCO超导膜。
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公开(公告)号:CN102731083A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210115307.7
申请日:2012-04-18
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 苏州新材料研究所有限公司
IPC: C04B35/45 , C04B35/622 , H01B12/00
CPC classification number: Y02E40/64
Abstract: 一种制备钇钡铜氧高温超导膜的方法。首先配制前驱液,把乙酸钇Y(CH3COO)3、乙酸钡Ba(CH3COO)2和乙酸铜Cu(CH3COO)2按照Y∶Ba∶Cu=1∶2∶3的摩尔比混合溶于10-30mo1%乙酸的水溶液中;搅拌均匀后真空蒸干溶剂得到凝胶;再加入三乙醇胺和松油醇;随后加入适量的氨水,调节溶液的pH为5-7,制成Y、Ba和Cu三种金属离子总浓度为1.5-3.0mol/L的前驱液;然后将前驱液涂覆在基片上;涂覆好的薄膜先经历300℃-500℃的低温热处理过程;最后经历750℃-850℃高温热处理和450℃-550℃的退火过程形成YBCO超导膜。
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公开(公告)号:CN102618871A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210032769.2
申请日:2012-02-14
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 苏州新材料研究所有限公司
IPC: C23C26/00
Abstract: 一种化学溶液法制备Er2O3阻氚涂层的方法。首先把乙醇和松油醇按照20∶1-10∶1的体积比例混合,在室温下用磁力搅拌器搅拌溶液,搅拌均匀后往溶液中滴加硝酸铒;再把溶液在80-90℃磁力搅拌器搅拌4-8h,得到透明的浅红色硝酸铒凝胶;然后,将硝酸铒凝胶涂覆在基片上;涂覆有硝酸铒凝胶涂的基片置于高温管式石英炉中,在600℃~800℃温度、惰性气氛下进行3-5h的高温烧结,即可得到Er2O3阻氚涂层。本发明制备的Er2O3阻氚涂层平整、致密,与基体有良好的结合力。
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公开(公告)号:CN102180894A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110061384.4
申请日:2011-03-15
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: C07F3/00
Abstract: 一种无水β二酮钡前驱盐的制备方法,以粉末金属钡和2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮为原料,干燥正戊烷或正已烷为反应溶剂,在氮气保护下于0~60℃反应直至粉末金属钡完全消失,随后依次经真空过滤,减压蒸馏除溶剂,60℃下真空干燥,得到白色粉末状无水β-二酮钡前驱盐(Ba(tmhd)2),本发明收率大于95%,且反应时间显著缩短。
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公开(公告)号:CN101661971A
公开(公告)日:2010-03-03
申请号:CN200910092913.X
申请日:2009-09-10
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: H01L31/18 , H01L31/0224 , H01L31/0216 , C23C14/34 , C23C14/18 , C23C14/35 , C23C14/06
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 一种制备CuInSe 2 (CIS)基薄膜太阳能电池光吸收层的方法。首先在钠玻璃基片溅射上制备CIS基薄膜太阳能电池所需的Mo电极;然后以CuIn 0.7 Ga 0.3 Se 2.2 为靶材,在Mo电极上进行溅射得沉积态CuIn 0.7 Ga 0.3 Se 2.0 (CIGS)薄膜,再对沉积态的CIGS薄膜进行热处理:真空腔体充氩气至100Pa,将沉积态CIGS薄膜以20~40℃/min的升温速率升温至450~550℃,保温15min,随后以20~40℃/min的降温速率降温至350℃,随炉冷却至室温,得到CuInSe 2 基薄膜太阳能电池CIGS光吸收层。
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公开(公告)号:CN119905463A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510092246.4
申请日:2025-01-21
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: H01L23/427 , H01L23/367 , H01L23/373 , H10N10/80 , H10N10/01
Abstract: 本发明属于热电发电技术领域,具体涉及一种相变散热器、一种利用相变热管理增强的热电器件及其制备方法。本发明提供的相变散热器,包括导热模块和相变模块,所述导热模块设置在热电器件的热端,所述相变模块设置在热电器件的冷端;所述导热模块的材料为热固性树脂基复合材料,所述相变模块的材料为石蜡基复合材料。本发明提供的相变散热器与热电器件的接触热阻低且具有良好的散热性能,能够保证热电器件冷热端温差进而增强热电器件的输出性能。同时相变散热器密度小、成本低,能够满足多种热电器件的适配需求。
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