一种P型衬底锑化镓热光伏电池的制备方法

    公开(公告)号:CN108717953A

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201810511478.9

    申请日:2018-05-25

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明提供了一种P型衬底锑化镓热光伏电池的制备方法,在P型衬底上制备的一氧化硅层在进行N型气相扩散过程中可作为杂质溶解层,起到溶解并稀释N型扩散杂质的目的,降低了N型杂质原子浓度,若衬底表面没有此薄膜层,N型扩散杂质原子将与P型锑化镓表面的镓原子反应生成硫化镓、硒化镓或碲化镓等黑色化合物,阻碍气相扩散的进行,P型衬底表面将无法形成可用的N型层;因此本发明实现了N型杂质原子在P型锑化镓中的气相扩散,制备了P型衬底锑化镓热光伏电池,其长波段量子效率比传统N型衬底锑化镓热光伏电池高,非常适合在1000~1500℃的热光伏发电系统中作为光电转换器件使用。

    一种泵浦-探测时间分辨荧光系统样品环境温度调节装置

    公开(公告)号:CN110132925A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910477047.X

    申请日:2019-06-03

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种泵浦-探测时间分辨荧光系统样品环境温度调节装置,包括:样品测试暗箱,样品测试暗箱内设有绝热玻璃罩,所述绝热玻璃罩内设有样品架台,所述绝热玻璃罩外表面设有隔热膜,隔热膜上留有供激光穿进及穿出的孔洞,所述绝热玻璃罩上设有控温装置;所述控温装置包括控温组件和测温组件,所述控温组件包括设置在绝热玻璃罩顶部和底部的第一软管和第二软管,均从绝热玻璃罩延伸出样品测试暗箱外,同时,均设有控制阀,所述位于上边的第一软管连接有制冷介质箱。本装置具有良好的隔热性能;其次,本装置与荧光测试系统功能兼容;再而,本装置主要利用绝热玻璃罩隔绝外界热交换并利用控制阀调节液氮净流量以实现控温功能。

    一种基于纵向光学声子拟合温度的弛豫时间计算方法

    公开(公告)号:CN110068557A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910310998.8

    申请日:2019-04-18

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于纵向光学声子拟合温度的弛豫时间计算方法。该计算方法的适用对象为光伏半导体材料,该方法所需的主要实验数据包括适用对象的飞秒解析度时间分辨光致发光光谱。该计算方法通过Matlab数学软件对实验数据进行分析拟合以获得皮秒时间尺度下的依时性纵向光学声子温度,并据此利用多指数牛顿弛豫方程计算纵向光学声子弛豫时间。本发明的优点包括不受研究对象态密度影响,可判断弛豫机制的能量范围,能够准确计算各种载流子浓度情况下的弛豫时间。

    一种基于激发态载流子拟合温度的弛豫时间计算方法

    公开(公告)号:CN109932343B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201910226304.2

    申请日:2019-03-25

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于激发态载流子拟合温度的弛豫时间计算方法。该计算方法的适用对象为光伏半导体材料,该方法所需的主要实验数据包括适用对象的稳态光致发光光谱以及飞秒解析度时间分辨光致发光光谱;该计算方法通过Matlab数学软件对实验数据进行分析拟合以获得皮秒时间尺度下的依时性载流子温度,并据此利用多指数牛顿弛豫方程计算激发态载流子弛豫时间。本发明可准确可靠的计算禁带低于1.0eV的窄禁带半导体光伏材料中依时性载流子温度及其对应弛豫时间。

    一种热光伏电池性能测试设备

    公开(公告)号:CN109245721A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811353093.0

    申请日:2018-11-14

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种热光伏电池性能测试设备,包括:高温可调节电源;氮化硅发热源;热电偶、温控仪,所述热电偶与氮化硅发热源接触对其温度进行测量,所述温控仪与热电偶连接控制氮化硅发热源的温度;热光伏电池架台、待测热光伏电池,所述待测热光伏电池置于热光伏电池架台内通过改变热光伏电池架台与氮化硅发热源的距离来控制氮化硅发热源对待测热光伏电池的辐射温度;电子负载,所述电子负载与待测热光伏电池连接用于测量待测热光伏电池的输出性能。本发明的优点为:本设备可灵活调节氮化硅发热源与待测热光伏电池的距离,并测量多个状态下热光伏电池的输出性能,方便得到热光伏电池的输出性能与热光伏电池辐射温度的关系。

    一种热光伏电池性能测试设备

    公开(公告)号:CN109245721B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201811353093.0

    申请日:2018-11-14

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种热光伏电池性能测试设备,包括:高温可调节电源;氮化硅发热源;热电偶、温控仪,所述热电偶与氮化硅发热源接触对其温度进行测量,所述温控仪与热电偶连接控制氮化硅发热源的温度;热光伏电池架台、待测热光伏电池,所述待测热光伏电池置于热光伏电池架台内通过改变热光伏电池架台与氮化硅发热源的距离来控制氮化硅发热源对待测热光伏电池的辐射温度;电子负载,所述电子负载与待测热光伏电池连接用于测量待测热光伏电池的输出性能。本发明的优点为:本设备可灵活调节氮化硅发热源与待测热光伏电池的距离,并测量多个状态下热光伏电池的输出性能,方便得到热光伏电池的输出性能与热光伏电池辐射温度的关系。

    一种基于激发态载流子瞬态吸收分布的弛豫时间计算方法

    公开(公告)号:CN112395738A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011089022.1

    申请日:2020-10-13

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于激发态载流子瞬态吸收分布的弛豫时间计算方法。该计算方法的适用对象为半导体光伏材料,特别是卤化物钙钛矿光伏材料,该方法所需的主要实验数据包括适用对象的飞秒瞬态吸收光谱;该计算方法通过Matlab数学软件对实验数据进行分析拟合以获得皮秒时间尺度下的依时性载流子温度,并据此利用多指数牛顿弛豫方程计算激发态载流子弛豫时间。本发明可准确可靠的计算半导体光伏材料的依时性载流子温度及其对应弛豫时间。

    一种基于激发态载流子拟合温度的弛豫时间计算方法

    公开(公告)号:CN109932343A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910226304.2

    申请日:2019-03-25

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于激发态载流子拟合温度的弛豫时间计算方法。该计算方法的适用对象为光伏半导体材料,该方法所需的主要实验数据包括适用对象的稳态光致发光光谱以及飞秒解析度时间分辨光致发光光谱;该计算方法通过Matlab数学软件对实验数据进行分析拟合以获得皮秒时间尺度下的依时性载流子温度,并据此利用多指数牛顿弛豫方程计算激发态载流子弛豫时间。本发明可准确可靠的计算禁带低于1.0eV的窄禁带半导体光伏材料中依时性载流子温度及其对应弛豫时间。

    一种选择性发射极镓铟砷锑热光伏电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN105990463A

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201610308564.0

    申请日:2016-05-11

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种选择性发射极镓铟砷锑热光伏电池及其制备方法,包括液相外延制备GaInAsSb层、两步锌扩散法制备选择性发射极、蒸发法制备电极等步骤;在两步锌扩散法制备发射极的过程中,第一次锌扩散过程采用Zn‑Ga‑In合金为扩散源进行浅扩散,生成单扩散前沿锌曲线,其扩散区域95%以上锌浓度低于1019cm‑3,第二次锌扩散过程采用Zn‑As‑Sb合金为扩散源对电极区域进行深扩散,生成双扩散前沿锌曲线,其扩散区域40%以上锌浓度大于1019cm‑3;采用本发明制备出的GaInAsSb电池在500~2200nm波段范围内的平均内量子效率达90%以上,并且由于电池表层具有高度稳定的锌扩散曲线,可省略传统选择性发射极制备过程中难以控制的百纳米级的精确腐蚀过程,使得不同批次生产出的GaInAsSb电池具有高度稳定的电学输出性能。

    一种砷化铟红外电池
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212648249U

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202021910558.0

    申请日:2020-09-04

    Applicant: 河海大学

    Inventor: 徐伟辉 汤亮亮

    Abstract: 本实用新型公开了一种砷化铟红外电池,电池由上至下依次包括N型发射极、Zn掺杂InAs P型衬底和背电极,所述背电极与Zn掺杂InAs P型衬底之间设有SiO2钝化层,所述N型发射极的表面覆盖有栅状前表面电极,所述栅状前表面电极之间的N型发射极表面覆盖有Si3N4减反膜,所述Si3N4减反膜厚度为0.25μm。本实用新型与现有的砷化铟红外电池结构相比,其N型作为发射极,其少数载流子的扩散长度与其移动区域深度良好匹配,有较高的少子寿命,因而可以获得更大的输出功率密度,效率高;而且其Si3N4减反膜能减少光反射,增加光在前表面的吸收率;同时还具有钝化作用,能保持较高的少子寿命,减少表面复合速率。

Patent Agency Ranking