光伏组件缺陷扫描检测方法

    公开(公告)号:CN109490324A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811343142.2

    申请日:2018-11-13

    IPC分类号: G01N21/95

    摘要: 本发明涉及一种光伏组件缺陷扫描检测方法,测试效率高,无需拆卸每个组件,无需采用专业的三脚架及稳定云台,无需静止长时间曝光,采用大功率电流对待测光伏组件缺陷进行红外激发,采用手持式高灵敏度红外探头进行实时扫描,测试效率是当前方法的5~10倍,可实现光伏组件阵列的全检;地形适应能力强:无需采用三角架,对地面的平整度无特殊要求,只要人员能通行的地方均可开展测试,故对山地、水上电站均可测试,山地、水面的测试是现有方法无法实现的;缺陷展现形式多样:既可以用视频记录缺陷,也可以用高清图片进行记录,并可以随意对局部微小缺陷进行放大查看,比现有固定焦距测定的图片结果更多样。

    一种磁制冷合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107760962B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201710964051.X

    申请日:2017-10-17

    IPC分类号: C22C30/00 C22F1/00 H01F1/01

    摘要: 本发明涉及一种磁制冷合金材料及其制备,该合金材料的分子通式为Mn1‑xSixCoGe,其中,所述x的取值范围为0.01~0.09;其制备包括以下步骤:(1)按摩尔比(1‑x):x:1:1将Mn、Si、Co、Ge单质进行混合,然后在惰性气体保护下熔融混合,得到混合样品;(2)将混合样品进行退火处理,即得磁制冷合金材料。与现有技术相比,本发明具有磁制冷材料的居里温度和磁热效应良好,磁制冷材料为二级相变材料,有效的避免来一级相变材料带来的热滞问题,制备简单易行等优点。

    基于已安装光伏电站的光伏组件水冷降温装置

    公开(公告)号:CN109327188A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811195515.6

    申请日:2018-10-15

    IPC分类号: H02S40/42

    CPC分类号: H02S40/425

    摘要: 本发明涉及一种基于已安装光伏电站的光伏组件水冷降温装置,包括光伏组件、水冷装置,所述水冷装置通过卡扣直接扣在光伏组件背面,通过水冷装置降低光伏组件温度,提升发电量,并产生可额外利用的热水;所述水冷装置由铝合金集热板、热管、流道换热器和背板保温层集成为一个整体,所述铝合金集热板背面焊接有流道换热器和热管,且热管的冷凝段插入流道换热器,流道换热器和热管上面设置背板保温层;所述流道换热器一端设有冷却水进水口,另一端设有冷却水出水口。本发明能给光伏组件降温既可以提高光电转换效率又可利用光热资源,太阳能综合效率可达55%以上,实现太阳光资源的最大化利用。

    一种Al掺杂的氧化锌薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN102368502A

    公开(公告)日:2012-03-07

    申请号:CN201110309265.6

    申请日:2011-10-13

    IPC分类号: H01L31/0224 H01L31/18

    CPC分类号: Y02P70/521

    摘要: 本发明涉及Al掺杂的氧化锌薄膜及其制备方法。通过脉冲激光沉积的方法制备的Al掺杂的氧化锌薄膜具有良好的c轴外延生长结构,表面质量较好,厚度为430nm。本发明的Al掺杂的氧化锌薄膜由于制备过程中引入了一层非晶SiO2过渡层既能够减小薄膜和Si衬底由于晶格失配而产生的应力,又能有效减少Si表面态的影响,从而改善Al掺杂的氧化锌薄膜的微结构和透明导电性能。另外,由于Al掺杂的氧化锌薄膜中Al的掺入所形成的缺陷对载流子的俘获与ZO薄膜相比更有效,Al原子的引入改变了电荷载流子俘获的途径,且在很大程度上将会降低激发态的寿命。

    低折射率纳米材料减反射膜

    公开(公告)号:CN101431110A

    公开(公告)日:2009-05-13

    申请号:CN200810200774.3

    申请日:2008-10-06

    发明人: 刘永生 杨文华

    IPC分类号: H01L31/0232 H01L31/052

    摘要: 本发明涉及一种低折射率纳米材料减反射膜,将低折射率纳米材料引入减反射膜系设计中,达到了良好效果;低折射率纳米材料减反射膜的设计结果具有工艺方便、实现应用前景广泛等优点,为空间硅太阳电池减反射膜的制备提供了制备参数,可望应用于太阳能产业领域和通信、建筑环保节能、IT产业、汽车工业、军事、航空航天技术等领域。

    一种室温磁制冷合金磁热材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107267839B

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201710383978.4

    申请日:2017-07-31

    摘要: 本发明涉及种室温磁制冷合金磁热材料及其制备方法与应用,该材料的化学通式为MnCoTiGe,式中x为0.02‑0.08,所述的材料中锰元素的原子百分比为33.3~34.4%,钴元素的原子百分比为32.8~33.3%,钛元素的原子百分比为0.6~2.7%,锗元素的原子百分比为30.2~32.7%;制备时,将反应物质加入到真空电弧炉中,将真空电弧炉抽真空低于10Pa,通入高纯度氩气;将样品反复熔炼2~5次;取出样品冷却,将样品放入耐高温石英玻璃试管中,抽真空,充入高纯度氩气进行洗气,放入炉式箱中,取出样品退火即可。与现有技术相比,本发明合金磁热材料为二级相变材料,具有热滞小、可调温区大的特点,可有效避免级相变材料带来的热滞问题,制备工艺步骤简单,条件可控性好,具有很好的应用前景。

    一种超疏水高透射SiO2减反射薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN105399340A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510934882.3

    申请日:2015-12-14

    IPC分类号: C03C17/25

    摘要: 本发明涉及一种超疏水高透射SiO2减反射薄膜及其制备方法,采用溶胶-凝胶法制备掺有三甲基氯硅烷的杂化溶胶;对载玻片表面进行清洗;采用浸渍提拉方法,在载玻片的表面形成镀膜,干燥后即获得超疏水高透射SiO2减反射薄膜。与现有技术相比,本发明制作过程简单,成本低,得到的溶胶均匀性好,可用于大面积成膜。由于较高的透射性,用在光伏玻璃盖板上可提高入射光透射,提高太阳电池效率。并且由于薄膜疏水性好,具备很好的自清洁能力,薄膜适用于户外潮湿环境。

    太阳能光伏-温差自动控温联合发电装置

    公开(公告)号:CN102647122B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201210148436.6

    申请日:2012-05-15

    IPC分类号: H02S10/10 H02S40/42 H02N11/00

    CPC分类号: Y02E10/50

    摘要: 本发明涉及一种太阳能光伏-温差自动控温联合发电装置,以太阳能光伏发电系统为主能源,半导体温差发电作为电池温度反馈和控制的重要辅助手段。半导体温差发电模块利用太阳能电池背面与环境温度之间的温差发电,并输送到控制系统中作为自动反馈来调节散热器中风扇。控制器能够自动判断电池板冷却介质的温度值是否过高,并由此确定是否启动烟囱冷却器中附加强力散热风扇。而烟囱式散热器则是利用了烟囱效应达到降低冷却介质温度的目的,其冷却效果与温度成反比,起到自动反馈调节的作用。装置将半导体温差发电与太阳能光伏发电技术有效的结合起来,充分利用太阳能电池发电过程中的低品位热,将之转换为散热的能源,对提高太阳能光伏电池的效率起到很大作用。

    一种室温磁制冷合金材料及制备方法

    公开(公告)号:CN105390223B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201510713559.3

    申请日:2015-10-28

    摘要: 本发明一种室温磁制冷合金材料,其分子式为Mn1‑XAlXCoGe,在合金材料中,锰元素的质量百分比为33.3~34.4%,铝元素的质量百分比为0.6~2.7%,钴元素的质量百分比为32.8~33.3%,锗元素的质量百分比为30.2~32.7%。本发明还提供了上述合金材料的制备方法,将反应物质加入到真空电弧炉中,抽真空低于10‑4Pa,通入氩气;将样品反复熔炼;取出样品冷却,将样品放入耐高温石英玻璃试管中,抽真空,充入高纯度氩气进行洗气,放入炉式箱中,取出样品退火,获得室温磁制冷合金材料。本发明显著地使合金的居里温度降至室温附近,有效地避免了相变附近的热滞现象,且在室温附近具有较大的可调温宽。

    一种磁制冷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107841674A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201710964883.1

    申请日:2017-10-17

    摘要: 本发明涉及一种磁制冷材料及其制备方法,包括由Mn、Co和Ge组成的基体以及掺杂在基体内的Sn,所述Sn的摩尔百分比为0.02~0.7%;该材料的制备包括以下步骤:(1)称取Mn、Co、Ge和Sn单质金属,在惰性气体环境下熔融混合,得到混合样品;(2)将混合样品进行退火处理,即得所述磁制冷材料。与现有技术相比,本发明显著地提升了合金的结构相变和磁相变的温度以及相变点附近的磁热效应;MnCoGeSn合金磁制冷材料具有热滞小、磁热效应大,制备简单等优点,能够为磁制冷的发展提供制备参数,可应用于如石油化工、电力工业、精密仪器、航空航天、医疗器械等。