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公开(公告)号:CN118352418B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410780449.8
申请日:2024-06-18
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01L31/054 , H01L31/052 , H01L31/041
Abstract: 本发明公开了一种空间用微型聚光太阳电池芯片、模组及组件。空间用微型聚光太阳电池芯片包含:按照光线辐照方向依次堆栈布置的微型聚光透镜、聚光太阳电池及热沉均热层;所述微型聚光透镜具有≤1mm的超短焦距,形成的聚光光斑位于所述微型聚光透镜与所述聚光太阳电池的连接处。本发明提供的微型聚光太阳电池芯片、模组及组件具有转化效率和质量功率比高等优势,同等空间飞行器载荷功率需求下,可有效减少太阳电池阵体积与重量,降低太阳电池阵成本。同时,其表面微聚光透镜能够有效屏蔽高能粒子,可使太阳电池阵在更恶劣辐射环境中稳定运行。
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公开(公告)号:CN118352418A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410780449.8
申请日:2024-06-18
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01L31/054 , H01L31/052 , H01L31/041
Abstract: 本发明公开了一种空间用微型聚光太阳电池芯片、模组及组件。空间用微型聚光太阳电池芯片包含:按照光线辐照方向依次堆栈布置的微型聚光透镜、聚光太阳电池及热沉均热层;所述微型聚光透镜具有≤1mm的超短焦距,形成的聚光光斑位于所述微型聚光透镜与所述聚光太阳电池的连接处。本发明提供的微型聚光太阳电池芯片、模组及组件具有转化效率和质量功率比高等优势,同等空间飞行器载荷功率需求下,可有效减少太阳电池阵体积与重量,降低太阳电池阵成本。同时,其表面微聚光透镜能够有效屏蔽高能粒子,可使太阳电池阵在更恶劣辐射环境中稳定运行。
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公开(公告)号:CN117936615A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311035675.5
申请日:2023-08-17
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01L31/0687 , H01L31/0304 , H01L31/18
Abstract: 本发明的级联晶格匹配六结太阳电池从上至下依次包括接触层、(AlzGa1‑z)1‑yInyP子电池、第一隧穿结、GauIn1‑uAsvP1‑v子电池、第二隧穿结、InxGa1‑xAs子电池、第三隧穿结、GapIn1‑pAsqP1‑q子电池、第四隧穿结、GarIn1‑rAstP1‑t子电池、第五隧穿结、GawIn1‑wAs子电池和InP衬底。本发明的级联晶格匹配六结太阳电池提高了太阳电池光电转换效率。
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公开(公告)号:CN117878173A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311772790.0
申请日:2023-12-21
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01L31/042 , H01L31/05 , H01L31/02
Abstract: 本发明涉及一种动态可挠变发电能源系统,包括:薄片电池、柔性衬底和供电电路板;其中,柔性衬底固定在机器人表面,薄片电池连接供电电路板,供电电路板置于柔性衬底中,供电电路板对外供电的接口,为机器人供电;薄片电池为正六边形,正六边形薄片电池呈阵列形式安装于柔性衬底上,薄片电池的边与边拼接,且留有活动缝隙,在机器人表面形成薄片电池阵列;薄片电池阵列阵列变形时,薄片电池之间不发生干涉,每片正六边形薄片电池时刻均匀受光,不产生因不均匀光照引发的热斑效应。本发明在维持高受光面积的同时,实现发电阵列与微小型机器人的兼容,降低了发电阵列对微小型机器人运动能力的限制。
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公开(公告)号:CN117855308A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311772789.8
申请日:2023-12-21
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01L31/048 , H01L31/054 , H01L31/0304 , H01M10/46 , H02J7/35
Abstract: 本发明涉及一种户外无人装备用能源系统,包括:发电单元、储能单元和承载单元;其中,发电单元为多边形薄片太阳电池,承载单元为球形框架结构,框架之间形成多个安装发电单元的网格结构,多个发电单元胶接在网格结构上,储能单元设置在球形框架中,形成球形发电体;在球形发电体中设置拍照机构和驱动机构,储能单元与发电单元连接,球形发电体滚动,发电单元接收不同方向太阳光能量,形成电能,为拍照机构和驱动机构供电,多余电能存储在储能单元中;在无光照条件下,储能单元对拍照机构和驱动机构供电。本发明发电与储能相互配合,实现全天候能源供给,满足无人值守地区长时、连续监测需求。
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公开(公告)号:CN117577707A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311363177.3
申请日:2023-10-20
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01L31/0352 , H01L31/0304 , H01L31/0216 , H01L31/0693 , H01L31/18
Abstract: 本发明涉及结区后置的InGaAs太阳电池及其制备方法,电池从上至下依次包括接触层、窗口层、发射区层、基区层、背场层和InP衬底;所述发射区层的厚度为1500nm~3500nm;所述基区层的厚度为50nm~100nm。本发明将器件的pn结结区置于器件尾端,将光学吸收带隙更宽的材料作为器件的基区,可有效减少结区内产生的载流子的数量,显著降低结区漏电流密度,提升器件的开路电压。
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公开(公告)号:CN116247115A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310162011.9
申请日:2023-02-24
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01L31/0687 , H01L31/0693 , H01L31/0352 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种界面修饰层、隧穿结构、键合太阳电池及制备方法,其中,所述界面修饰层应用于键合太阳电池中,所述界面修饰层生长于隧穿结的n型重掺杂层表面,所述界面修饰层为Si或Se掺杂的Al0.5In0.5P、Ga0.5In0.5P或(AlxGa1‑x)0.5In0.5P,其中x大于0且小于0.5,掺杂浓度大于1×1018cm‑3。该界面修饰层能够阻止重掺杂隧穿结中Te原子在表面的聚集,保护了隧穿结表面晶体结构,提升了隧穿结构的表面平整度;该界面修饰层还能够抑制重掺杂隧穿结中掺杂原子向表面的扩散,提升了键合太阳电池中隧穿结构的量子隧穿几率,提高了键合太阳电池的器件性能。
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公开(公告)号:CN112490301B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202011372923.1
申请日:2020-11-30
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01L31/0224 , H01L31/0232 , H01L31/0687 , H01L31/0725 , H01L31/076 , H01L31/18
Abstract: 本发明提供一种实现光子循环增强的多结太阳电池及其制作方法,本发明通过分别在独立制备的顶层子电池背面与底层子电池表面蒸镀金属栅线后,通过图形键合实现子电池的集成。顶层子电池背面与底层子电池表面的特殊设计的光学膜层与图形键合后自然产生的空气层,形成多结太阳电池器件内部的光学限制腔,增强对子电池间光子入射、透过与反射的管控能力。通过图形键合,子电池在完成物理连接的同时实现了内部的电学级联,使器件可以双端模式输出电能,方便器件的后续使用。本发明不受太阳电池材料体系限制,可广泛运用于各种多结或叠层太阳电池。
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公开(公告)号:CN111785614A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010561686.7
申请日:2020-06-18
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01L21/18
Abstract: 本发明的一种降低电压损耗的键合结构及其制备方法,该方法涉及真空中在组成半导体键合结构的两种键合材料表面沉积能够抑制内外原子扩散与保护材料表面晶体结构的保护层,阻止了环境氛围杂质原子在键合表面的吸附,保护了键合材料表面晶体结构,同时抑制了键合材料本身掺杂原子向表面的扩散,降低了表面清洗与活化工艺复杂性与难度,减小了载流子跨越键合界面的势垒,提高了最终器件性能。
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公开(公告)号:CN110047970A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910304250.7
申请日:2019-04-16
Applicant: 上海空间电源研究所
Abstract: 一种自供能的太阳电池与红外探测阵列集成芯片,包含:太阳电池单元、红外探测器单元、控制单元和储能单元;太阳电池单元包含太阳电池吸收层、栅线、正面电极、光学减反射膜、背面电极以及第一互联引线;红外探测器单元包含探测器芯片、探测器引线、探测器读出电路,及,第二互联引线;控制单元包含薄膜电路基底、充放电控制电路及探测器单元系统级电路;储能单元包含储能电池本体和外接接口电路。本发明的集成芯片实现了太阳电池发电与红外探测器信号感知的兼容协调工作,且不依赖于外部能源持续自主工作,可作为独立单元供给微型智能机器人或无线无人值守传感检测网络结点单元使用,适用于无线传感、目标监测、体系侦察等环境场合。
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