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公开(公告)号:CN112079361A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010867043.5
申请日:2020-08-26
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 上海交通大学
IPC分类号: C01B33/021 , C09K11/59 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及一种辛烯钝化的硅量子点纳米颗粒的合成方法,包括:步骤1、在恒定电流条件下,在包含HF和甲醇的电解质混合物中对硅晶片进行电化学蚀刻,硅晶片可以重复使用,直到被电化学蚀刻穿透为止;步骤2、电化学蚀刻结束后,立即将硅晶片浸入脱氧纯净1‑辛烯中,在白光下进行白光诱导的氢化硅烷化反应。本发明的有益效果是:本发明的合成方法能在较低成本的条件下大量制造辛烯钝化的硅量子点纳米粒子,同时该辛烯钝化的硅量子点纳米粒子具有较高的荧光量子效率,较高的稳定性,并能在多种有机溶剂中形成透明的悬浮液(如己烷,甲苯,三氯甲烷,乙酸乙酯等);本发明使用6英寸硅晶片每批次可以生产约20mg的硅量子点纳米颗粒(SiQDNPs)固体粉末。
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公开(公告)号:CN113103841B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110454551.5
申请日:2021-04-26
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能北仑发电有限公司 , 上海交通大学
摘要: 本发明涉及适用于电动汽车的双热源热泵系统,包括热泵制热/制冷循环系统、动力电池系统升温/降温循环系统、光伏‑动力电池充电系统和PVT蒸发器散热系统;所述热泵制热/制冷循环系统,包括一号四通换向阀、膨胀阀、一号风冷换热器、一号电磁阀、一号三通阀、二号四通换向阀、压缩机和PVT蒸发器;所述动力电池系统升温/降温循环系统,包括一号换热器、储液罐、二号三通阀、电加热器、二号电磁阀、三号电磁阀、一号泵、二号风冷换热器、四号电磁阀、动力电池系统和电机系统。本发明的有益效果是:本发明将PVT蒸发器与电动汽车空气源热泵系统结合,可以提高热泵系统制热系数,降低耗电量,提升动力电池系统在冬天的续航能力。
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公开(公告)号:CN113103841A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110454551.5
申请日:2021-04-26
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能北仑发电有限公司 , 上海交通大学
摘要: 本发明涉及适用于电动汽车的双热源热泵系统,包括热泵制热/制冷循环系统、动力电池系统升温/降温循环系统、光伏‑动力电池充电系统和PVT蒸发器散热系统;所述热泵制热/制冷循环系统,包括一号四通换向阀、膨胀阀、一号风冷换热器、一号电磁阀、一号三通阀、二号四通换向阀、压缩机和PVT蒸发器;所述动力电池系统升温/降温循环系统,包括一号换热器、储液罐、二号三通阀、电加热器、二号电磁阀、三号电磁阀、一号泵、二号风冷换热器、四号电磁阀、动力电池系统和电机系统。本发明的有益效果是:本发明将PVT蒸发器与电动汽车空气源热泵系统结合,可以提高热泵系统制热系数,降低耗电量,提升动力电池系统在冬天的续航能力。
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公开(公告)号:CN111987180A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010867042.0
申请日:2020-08-26
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 上海交通大学
IPC分类号: H01L31/055 , H01L31/048 , H01L31/054
摘要: 本发明涉及一种基于胶体硅量子点纳米粒子选择性吸收紫外线的太阳能发电窗,包括:SiQDNPs-LSC(硅量子点纳米粒子太阳能集中器)、发电窗和反射镜;所述发电窗内设有硅基光伏电池带(Si PV条),硅基光伏电池带的上表面粘附SiQDNPs-LSC的下表面。本发明的有益效果是:在模拟阳光下,由于SiQDNPs主要仅吸收紫外线,因此传播的红色荧光几乎不被重新吸收,同时穿过窗玻璃的日光保留了极高的AVT和CRI;SiQDNPs-LSC可产生较高的功率转换效率,其中SiQDNPs荧光贡献占很大比例,同时SiQDNPs-LSC保留了较高的光谱质量,有利于窗户应用。
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公开(公告)号:CN111987180B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202010867042.0
申请日:2020-08-26
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 上海交通大学
IPC分类号: H01L31/055 , H01L31/048 , H01L31/054
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公开(公告)号:CN113437057A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110694378.6
申请日:2021-06-22
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 上海交通大学
IPC分类号: H01L25/16 , H01L31/0216 , H01L31/055 , H01L31/18 , H01L51/44 , C09K11/02 , C09K11/59
摘要: 本发明涉及一种基于硅量子点集中器的四端叠层钙钛矿太阳能电池,包括:硅量子点集中器(SiQD‑LSC)和钙钛矿太阳能电池(PSC);钙钛矿太阳能电池置于硅量子点集中器下方;硅量子点集中器由纳米多孔抗反射膜、前石英片、PMMA环和后石英片组成;前石英片的上表面均匀附有纳米多孔抗反射膜;其中前石英片、PMMA环和后石英片之间形成十八烯悬浮液层;硅量子点集中器四周侧边缘粘有硅电池片;硅电池片和钙钛矿太阳能电池电连接。本发明的有益效果是:提出了一种四端叠层太阳能电池,可以提高器件的效率和紫外稳定性;较于单一的同种PSC器件,SiQD‑LSC/PSC叠层太阳能电池能够实现效率(PCE)和对紫外稳定性的显著提升。
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公开(公告)号:CN212571017U
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202021799399.1
申请日:2020-08-26
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 上海交通大学
IPC分类号: H01L31/055 , H01L31/048 , H01L31/054
摘要: 本实用新型涉及一种基于胶体硅量子点纳米粒子选择性吸收紫外线的太阳能发电窗,包括:SiQDNPs‑LSC(硅量子点纳米粒子太阳能集中器)、发电窗和反射镜;所述发电窗内设有硅基光伏电池带(Si PV条),硅基光伏电池带的上表面粘附SiQDNPs‑LSC的下表面,SiQDNPs‑LSC外围四边通过环氧树脂连接反射镜;所述SiQDNPs‑LSC包括前玻璃板、PMMA环、后玻璃板和液态SiQDNPs悬浮液薄层(窗玻璃)。本实用新型的有益效果是:在模拟阳光下,此外由于SiQDNPs主要仅吸收紫外线,因此传播的红色荧光几乎不被重新吸收,同时,穿过窗玻璃的日光保留了极高的AVT和CRI;SiQDNPs‑LSC可产生较高的功率转换效率,其中SiQDNPs荧光贡献占很大比例,同时SiQDNPs‑LSC保留了较高的光谱质量,有利于窗户应用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN214672614U
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202121390241.3
申请日:2021-06-22
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 上海交通大学
IPC分类号: H01L25/16 , H01L31/0216 , H01L31/055 , H01L31/18 , H01L51/44 , C09K11/02 , C09K11/59
摘要: 本实用新型涉及一种基于硅量子点集中器的四端叠层钙钛矿太阳能电池,包括:硅量子点集中器(SiQD‑LSC)和钙钛矿太阳能电池(PSC);钙钛矿太阳能电池置于硅量子点集中器下方;硅量子点集中器由纳米多孔抗反射膜、前石英片、PMMA环和后石英片组成;前石英片的上表面均匀附有纳米多孔抗反射膜;其中前石英片、PMMA环和后石英片之间形成十八烯悬浮液层;硅量子点集中器四周侧边缘粘有硅电池片;硅电池片和钙钛矿太阳能电池电连接。本实用新型的有益效果是:提出了一种四端叠层太阳能电池,可以提高器件的效率和紫外稳定性;较于单一的同种PSC器件,SiQD‑LSC/PSC叠层太阳能电池能够实现效率(PCE)和对紫外稳定性的显著提升。
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公开(公告)号:CN115488082A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211119424.0
申请日:2022-09-14
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能数字科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种光伏组件清洁的方法及机器人,这种光伏组件清洁机器人,包括行走机构、横梁支架、驱动单元、运动轨道、驱动滑块和清洁模组;这种光伏组件清洁机器人的使用方法包括步骤:安装和准备;预处理;清洗。本发明的有益效果是:设置有预处理步骤,通过腔体下挡板的喷口向光伏阵列表面喷洒水或清洁剂,提升了光伏阵列的清洗效果;清洁机器人的清洗模块的运行方向与行走机构的运行方向垂直,行走过程与清洗过程独立,可快速实现光伏组件表面灰尘的清洗,并解决了组件排布存在间隙、高低落差等问题;针对不同地域、不同类型的积尘,提供多种可更换刷头和清洗方案,并能够外接水管进行冲洗,能够以最高效率实现户外组件的深度清洁。
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公开(公告)号:CN113689410A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110982894.9
申请日:2021-08-25
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及光伏组件表面减反膜层的检测方法,包括步骤:S1、采集光伏组件图像信息;S2、对每张图片中的每块光伏组件的图像进行色彩空间模式的转换,计算平均亮度值;S3、按照光伏组件的平均亮度值分布对光伏组件进行排列,标记组件;S4、选取并测试标记组件的反射率Ri,将反射率值Ri与值进行数值拟合,计算得到Ri与的关系式;S5、根据每块组件的计算得到对应的Ri;S6、最后计算得到减反膜失效比例。本发明的有益效果是:本发明的方法避免了人工对每一块组件进行测试,具有非接触测量、算法简单、检测难度小、检测效率高等突出优点,非常适合在光伏电站上应用推广。
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