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公开(公告)号:CN118638544A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410620377.0
申请日:2024-05-20
申请人: 宁波大学
摘要: 本发明公开的环保高效无铅钙钛矿量子点荧光太阳集光器的组成包括透明光波导基质和分散在透明光波导基质中的荧光发光体,透明光波导基质为聚二甲基硅氧烷,荧光发光体为Bi3+掺杂的无铅钙钛矿量子点Cs2Na0.6Ag0.4InCl6,荧光发光体的摩尔组成表达式为Cs2Na0.6Ag0.4In1‑xBixCl6,其中x为Bi3+掺杂的摩尔分数,x的取值范围为0.01~0.2。该荧光太阳集光器具有超宽带发光(450~750nm)和超大斯托克斯位移(约244nm),其内量子效率高达41.7%,可见光透过率大于80%,并且具有良好的柔韧性,可灵活调整其形状,以更好地与建筑物兼容,实现光伏建筑一体化,满足光伏建筑一体化对建筑材料透明度和光电性能的双重需求。
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公开(公告)号:CN111478659B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202010300820.8
申请日:2020-04-16
申请人: 宁波大学
IPC分类号: H02S40/22 , H01L31/054 , C09K11/66
摘要: 本发明公开了一种基于长余辉微米颗粒的多晶硅平板型荧光太阳集光器的制备方法及其应用,特点是其制备方法包括铬离子与铽离子共掺杂锌铝锗酸盐发光中心材料制备的步骤:将发光中心粉末与硫醇烯共聚物复合得到多晶硅平板型荧光太阳集光器的步骤,在多晶硅平板型荧光太阳集光器的四周粘贴带导电金属PCB板的多晶硅太阳能电池板、其上表面设置顶部减反层且其下表面设置底部金属反射层得到光伏发电装置;优点是光电转换效率高且发光寿命长,且应用到光伏发电装置中可有效减少入射光子表面反射损耗、平板型光波导内传输损耗,从而显著提高在弱光照条件下的光学收集效率以及光电转换效率。
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公开(公告)号:CN110838435B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN201910975301.9
申请日:2019-10-14
申请人: 宁波大学
IPC分类号: H01L21/02 , H01L21/683
摘要: 本发明涉及一种外延层转移方法,属于半导体技术领域。本发明的外延层转移方法包括如下步骤:S1、在母衬底表面形成多孔界面层;S2、在多孔界面层上生长外延层;S3、将外延层通过粘结技术粘合到支撑衬底上进行外延层的转移,然后将外延层与母衬底分离。本发明通过在母衬底和外延层的界面加入一层多孔硅锗合金层,从而能够无需H离子注入即可在低温条件方便地转移外延层,从而降低了热预算和加工成本。
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公开(公告)号:CN112410017B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202011143167.5
申请日:2020-10-23
申请人: 宁波大学
IPC分类号: C09K11/02 , C09K11/88 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C08L83/16 , C08L33/12 , C08K3/30 , H02S40/22
摘要: 本发明公开了一种基于核壳量子点掺杂PHPS/PMMA的非晶硅平板型荧光太阳集光器的制备方法,特点是包括发光中心材料锌铝铟硫/硒化锌核壳量子点制备的步骤;将全氢聚硅氮烷、聚甲基丙烯酸甲酯混合后不断搅拌,混合均匀,得到前驱液A,将ZAIS/ZnSe核壳量子溶解于二甲苯中,搅拌混合得到前驱液B;然后将前驱液A和前驱液B按体积比10:1的比例在旋涡混合器上混合振荡后超声处理,置于真空干燥箱中抽气后装入模具中,采用真空加热的方法进行紫外光固化,固化脱模后,再经过切割、抛光工艺,即得到基于核壳量子点掺杂PHPS/PMMA的非晶硅平板型荧光太阳集光器,优点是光子输运效率高且集光效率高。
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公开(公告)号:CN110726689B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN201910916964.3
申请日:2019-09-26
申请人: 宁波大学
IPC分类号: G01N21/3504 , G01N21/01
摘要: 本发明公开了一种微小型光谱吸收式光波导型中红外气体传感器及其应用,包括气室,入气孔和排气孔,特点是气室内设置有用于输出气体光强信号和气体压强信号的光波导芯片、入射光纤、第一出射光纤和第二出射光纤;光波导芯片包括芯片衬底,芯片衬底上设置有Y型分支光波导,Y型分支光波导的输入端与入射光纤耦合连接,Y型分支光波导的一根输出波导上设置有微环谐振器且Y型分支光波导的相应输出波导的输出端与第一出射光纤耦合连接,Y型分支光波导的另一根输出波导的输出端连接有螺旋形波导,螺旋形波导的输出端与第二出射光纤耦合连接,微环谐振器和螺旋形波导均采用金属辅助硅槽型波导结构,优点是性能稳定,灵敏度高,体积小且易集成。
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公开(公告)号:CN110827866A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911067944.X
申请日:2019-11-04
申请人: 宁波大学
摘要: 本发明公开了一种EEPROM上电读写保护电路,所述电路包括上电复位电路、基准电压产生电路、比较器、电阻R1、电阻R2、振荡器、计时器、二输入与门1、二输入与门2、反相器等模块。本发明在传统的上电复位电路基础上增加了振荡器、计时器以及一些逻辑电路,不但能够灵活的设定上电延时时间,而且会避免上电过程中反复的掉电带来的EEPROM读写操作风险。本发明可任意控制电源上电过程中EEPROM的读写等待时间,上电过程中和正常供电时的任何异常掉电都能够快速响应,避免EEPROM的异常读写。
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公开(公告)号:CN110726689A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201910916964.3
申请日:2019-09-26
申请人: 宁波大学
IPC分类号: G01N21/3504 , G01N21/01
摘要: 本发明公开了一种微小型光谱吸收式光波导型中红外气体传感器及其应用,包括气室,入气孔和排气孔,特点是气室内设置有用于输出气体光强信号和气体压强信号的光波导芯片、入射光纤、第一出射光纤和第二出射光纤;光波导芯片包括芯片衬底,芯片衬底上设置有Y型分支光波导,Y型分支光波导的输入端与入射光纤耦合连接,Y型分支光波导的一根输出波导上设置有微环谐振器且Y型分支光波导的相应输出波导的输出端与第一出射光纤耦合连接,Y型分支光波导的另一根输出波导的输出端连接有螺旋形波导,螺旋形波导的输出端与第二出射光纤耦合连接,微环谐振器和螺旋形波导均采用金属辅助硅槽型波导结构,优点是性能稳定,灵敏度高,体积小且易集成。
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公开(公告)号:CN110246904A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910413941.0
申请日:2019-05-17
申请人: 宁波大学
IPC分类号: H01L31/0216 , H01L31/0232 , H01L31/048 , H01L31/049 , H01L31/18
摘要: 本发明公开了一种基于光谱下转换技术的量子点荧光太阳集光器、平板型聚光光伏器及其制备方法,该荧光太阳集光器包括量子点荧光太阳集光层,特点是量子点荧光太阳集光层的上表面设置有太阳光谱下转换层,量子点荧光太阳集光层的下表面和太阳光谱下转换层的上表面分别设置有陷光层玻璃片,上层陷光层玻璃片的上表面设置有用于减少太阳光反射的顶部减反层,下层陷光层玻璃片的下表面设置有底部金属反射层,该平板型聚光光伏器为量子点荧光太阳集光器的四周设置有太阳能电池板,太阳能电池板的外侧面固定设置有镀有导电金属的PCB板,优点是可有效减少入射光子反射损耗、有效降低低能量光子透过率,从而显著提高红外波段光子集光效率。
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公开(公告)号:CN111089882B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202010002563.X
申请日:2020-01-02
申请人: 宁波大学 , 浙江霍尼泰克科技有限公司
IPC分类号: G01N27/12
摘要: 本发明描述了一种氢气传感器结构及其制备方法,属于氢气传感器领域。技术方案:该新型传感器结构是基于纳米钯颗粒、碳纳米管和聚偏氟乙烯(PVDF)为原料。采样静电纺丝和浸渍的方法进行混合而成。其具体制备方法是使用静电纺丝工艺把PVDF制作成纤维薄膜,把碳纳米管和钯颗粒在乙醇的混合下搅拌均匀,再把PVDF薄膜浸渍在该溶液中,然后100度干燥即可制作成氢气传感器。有益效果:本发明所述的传感器具有灵敏度高、恢复快和成本低等优点。
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公开(公告)号:CN112311323B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202011143173.0
申请日:2020-10-23
申请人: 宁波大学
IPC分类号: H01L31/054 , H01L31/18 , H02S40/22 , C09K11/02 , C09K11/88
摘要: 本发明公开了一种基于核壳量子点掺杂PHPS/PMMA的多晶硅平板型荧光太阳集光器的制备方法,特点是包括发光中心材料铝铟硫/硒化锌核壳量子点制备的步骤;将全氢聚硅氮烷、聚甲基丙烯酸甲酯混合后不断搅拌,混合均匀,得到前驱液A,将AIS/ZnSe核壳量子溶解于二甲苯中,搅拌混合得到前驱液B;然后将前驱液A和前驱液B按体积比10:1的比例在旋涡混合器上混合振荡后超声处理,置于真空干燥箱中抽气后装入模具中,采用真空加热的方法进行紫外光固化,固化脱模后,再经过切割、抛光工艺,即得到基于核壳量子点掺杂PHPS/PMMA的多晶硅平板型荧光太阳集光器,优点是光子输运效率高且集光效率高。
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