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公开(公告)号:CN106649216B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201610970630.0
申请日:2016-10-28
Applicant: 上海空间电源研究所
Abstract: 一种对化合物半导体器件生长程序的文件转换方法,按照语法规则分别读取化合物半导体器件生长程序文件与各层材料参数文件,同时结合预设的工艺文件与数值仿真分析控制参数生成适合数值仿真分析软件的专属文件,极大地提高了器件结构文件生成的便利性、可靠性、可维护性,同时使得原位分析得以进行,可以应用在各种化合物半导体器件结构的数值模拟与分析中,诸如多结太阳电池、微波器件、光电探测器、激光器等。
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公开(公告)号:CN106383933B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201610802808.0
申请日:2016-09-05
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种复杂结构半导体器件模拟方法,将基本物理模型按照所采用的数值离散方法全部写成基本子程序,将器件结构按照基本功能单元分解组合成具有固定语法规则的结构文件,编辑器获取每个特殊基本功能单元中每个基本物理模型的属性特征,代码生成器选择判断生成专属某特殊基本功能单元的线性方程组生成子程序,采用函数指针数组关联基本功能单元和基本功能单元的线性方程组生成子程序,根据获得的线性方程组生成子程序,编译整个器件结构的模拟求解程序。本发明节省了大量在生成结点值增量线性方程组时所需要的额外判断运算量,提高了模拟程序运算性能,大大增加了程序的可维护性。
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公开(公告)号:CN106252450B
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201610801796.X
申请日:2016-09-05
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01L31/0687 , H01L31/0693 , H01L31/18
CPC classification number: Y02E10/544
Abstract: 本发明提供了一种含有末端小失配子电池的多结太阳电池及其制备方法,该多结电池包含设置在多结电池末端的底电池,该底电池与衬底存在晶格失配。本发明通过在电池结构末端引入小失配底电池,降低了底电池材料的禁带宽度,提高了底电池光生电流,弥补了因底电池电流不足导致的多结电池电流失配。与此同时,小失配生长的底电池由于处于外延生长的末期,因晶格失配产生的晶格质量变差并不会对其它子电池产生影响。
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公开(公告)号:CN106449848A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610962842.4
申请日:2016-10-28
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01L31/0735 , H01L31/054
CPC classification number: Y02E10/544 , H01L31/0735 , H01L31/0547
Abstract: 本发明公开了一种含有复合多光子腔的多结太阳电池,该太阳电池包含从上至下依次设置的:n个宽带隙垂直光子腔,其中n为自然数,且n≥1,m个窄带隙垂直光子腔,其中m为自然数,且m≥1,以及设置在相邻垂直光子腔之间的隧穿结。宽带隙垂直光子腔包含从上至下依次设置的:第n前置反射镜,第n子电池,第n后置反射镜。窄带隙垂直光子腔包含从上至下依次设置的:第m前置反射镜,第m子电池,第m后置反射镜。本发明的太阳电池能够提高宽带隙材料近带边自发辐射光的利用效率,提高了电池的开路电压,进而提高太阳电池的光电转换效率。
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公开(公告)号:CN106339562A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610802974.0
申请日:2016-09-05
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开一种具有电流守恒特性的能带间非局域量子隧穿模拟方法,包含:离散半导体器件物理区域生成以所求解物理变量的结点值增量为变量的线性方程组;处理非局域量子隧穿,确定公共能量区间定义第一边和第二边;插值所产生的点对点隧穿电流密度及能量积分体积进行权重分配;线性方程组的系数矩阵分为通常微分方程离散所引起的主矩阵和具有电流守恒特性的非局域量子隧穿所引起的附加系数矩阵并存储;采用高斯消原法求解系数矩阵。本发明保证非局域量子隧穿电流守恒性,消除非守恒所带来的模拟误差与不确定性;利用主矩阵与辅助关联矩阵相结合的方法能够快速求解非线性方程组线性化得到的系数线性方程组,提高求解效率。
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公开(公告)号:CN106339561A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610802836.2
申请日:2016-09-05
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种化合物多结太阳电池的数值模拟方法,包含:对器件物理区域进行空间网格单元生成;计算光学层的光学产生速率及反射谱;将载流子输运特性的半导体基本微分方程组离散成非线性方程组;求解该非线性方程组,得到以结点值为起点,增量为系数的线性方程组;根据器件结构中存在异质结界面非局域量子隧穿、量子限制、非局域带间量子隧穿的类型与区域,选择对应的线性方程组求解方法,获得增量。本发明能够模拟含有多个异质结、多个带间非局域量子隧穿子结构、多个内嵌量子限制子结构的化合物多结太阳电池中不同分布掺杂、半导体器件几何尺寸、缺陷种类及特性、量子限制、不同类型光学子结构等参数对半导体器件电学性能的影响。
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公开(公告)号:CN106206824A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610802857.4
申请日:2016-09-05
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01L31/054 , H01L31/0687
CPC classification number: Y02E10/544 , H01L31/0547 , H01L31/0687
Abstract: 本发明公开了一种含有双谱段布拉格反射器的窄禁带多结太阳电池,其为基于InP衬底生长的晶格匹配窄禁带多结太阳电池,在该太阳电池结构的双谱段分别设置有布拉格反射器,该布拉格反射器由与InP衬底晶格匹配的窄禁带材料组成。本发明提供的太阳电池,通过在电池结构中引入双谱段布拉格反射器来增加窄禁带电池对未被吸收的光子的反射,实现光子再利用,增加电池光生电流,而且,布拉格反射器位于电池底部,处于外延生长的初始阶段,有效地抑制了来自衬底的缺陷,提高外延层晶格质量;从而提升太阳电池的整体性能,克服了窄禁带材料吸收系数小的缺点,显著提高了窄禁带子电池的晶格质量和光生电流,为下一代多结高效太阳电池的研制奠定了坚实的基础。
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公开(公告)号:CN106129165A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610801790.2
申请日:2016-09-05
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01L31/078
CPC classification number: Y02E10/50 , H01L31/078
Abstract: 本发明公开了一种含有双边场助效应的异质结太阳电池,该电池依次设置的宽带隙材料区、窄带隙材料区和窗口层区域。宽带隙材料区包含依次设置的宽带隙基区和未掺杂区。宽带隙基区采用AlyGa1‑yAs,0.24 ≤y ≤0.3,厚度为10~3000nm。窄带隙材料区采用AlxGa1‑xAs,x ≤0.2,厚度为10~40nm。窗口层区域采用Al(Ga)InP或AlzGa1‑zAs,z≥0.4,厚度为10~50nm。宽带隙材料区和窄带隙材料区形成了第二异质结,在该异质结两侧存在i/p‑型场助和n+/n‑型场助结构。因此,该太阳电池第二异质结的载流子输运和跨越异质结势垒的能力均得到提高,从而提高了太阳电池的利用率。
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公开(公告)号:CN119994212A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510358393.1
申请日:2025-03-25
IPC: H01M10/058 , H01M10/0567 , H01M10/0569 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种适用于锂金属电池的高容量高效率电解液的制备及其应用。所述电解液配方包括酯类有机溶剂、功能化稀释剂兼添加剂和锂盐。以酯类有机溶剂作为主溶剂,具有较宽的充放电电压窗口;功能化稀释剂兼添加剂,一方面能够有效调节电解液的粘度,改善离子传输动力学;另一方面,能够优化锂金属沉积行为,显著提升锂负极的库伦效率和循环稳定性。该电解液能够显著提升锂金属电池的放电比容量和库伦效率,该电解液在Li‑NCM811电池中实现了高达195.06mAh/g的放电比容量和99.84%的超高库伦效率,为锂金属电池的实际应用提供了关键解决方案。
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公开(公告)号:CN119905596A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411891898.6
申请日:2024-12-20
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M4/66 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/04 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维电极、其制备方法及锂离子电池,所述碳纤维电极包括:碳纤维集流体,所述碳纤维集流体的表面涂有电极活性材料;所述碳纤维集流体的边缘向外延伸形成极耳连接部,所述极耳连接部的表面镀有金属层,所述碳纤维电极通过所述金属层与极耳连接。由于金属层的导电率显著高于导电胶,因而与现有碳纤维电极相比,本发明提供的碳纤维电极与极耳之间的界面接触电阻显著降低,由本发明制成的锂离子电池的循环性能和容量保持率较高。
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