几何二极管、应用和方法
    81.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102099921A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200980128000.7

    申请日:2009-07-17

    IPC分类号: H01L29/861

    摘要: 描述了几何二极管、方法和器件应用。制造几何二极管,该几何二极管包括由具有平衡移动电荷密度的电导体材料形成器件主体,并且具有器件表面配置。该材料包括具有平均自由程长度的载流子平均自由程,器件主体尺寸基于所述平均自由程长度来选择,以用作第一和第二电极之间、由器件表面配置界定的导电路径,器件表面配置关于从第一电极到第二电极的正向方向上的电流正向流动相比于从第二电极到第一电极的反向方向上的反向电流流动是不对称的。系统包括用于接收电磁辐射的天线,以及与天线耦接的几何二极管,用于接收电磁辐射以便产生电响应。

    光热发电系统、定日镜、跟踪驱动装置及装置的转台

    公开(公告)号:CN108768247A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810836817.0

    申请日:2018-07-26

    发明人: 王迪 蒋礼

    CPC分类号: H02S20/32 H02S10/30 H02S40/22

    摘要: 本发明涉及光热发电系统、定日镜、跟踪驱动装置及装置的转台。其中跟踪驱动装置包括用于固定到安装座上的固定底座、通过旋转轴承转动装配在固定底座上的转台和铰接在转台上的方位角油缸,所述固定底座上设有供方位角油缸的活塞杆铰接的旋转轴,所述转台的侧壁上设有供方位角油缸伸入的开口,在转台周向上,所述开口的尺寸由转台径向外侧向径向内侧逐渐增大。通过上述方案可以在转台的侧壁较厚的情况下为方位角油缸的转动提供较大的避让空间,与现有技术相比,能够解决现有技术中的转台强度与转台侧壁厚度之间的矛盾,保证跟踪驱动装置具备更高的强度,更好地满足使用需求。

    基于纳米薄膜矩形偶阵列和超晶格光电结构的微纳发电机

    公开(公告)号:CN108511592A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810208239.6

    申请日:2018-03-14

    申请人: 东南大学

    发明人: 廖小平 陈友国

    摘要: 本发明的基于纳米薄膜矩形偶阵列和超晶格光电结构的微纳发电机,衬衬底为N型硅片,制备有非晶硅(a-Si)薄膜、绒面和背电结结构,正负电极如图3所示连接,再制备了第一氮化硅隔离层,用于隔离热电光电。本发电机的热电部分由热电堆单元组成,热电堆单元是由P型热电臂和N型热电臂构成的,热电臂采用周期性的纳米硅多层薄膜,通过溅射一层金属Ti/Au层串联P型和N型热电臂,串联得到热电堆单元结构。本发电机可同时收集射频收发组件产生的废热和环境中的光照,采用的硅纳米的热导率远低于传统体材料,可以实现一边维持电子运输,一边抑制热量输送,从而极大的提高了热电发电效率,在热电发电实用化上具有重要意义。

    一种波段辐射储能发电系统及阵列

    公开(公告)号:CN107863920A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711192491.4

    申请日:2017-11-24

    发明人: 刘阳

    IPC分类号: H02S10/30

    CPC分类号: H02S10/30

    摘要: 本发明涉及热电转换技术领域,尤其涉及一种波段辐射储能发电系统及阵列,该系统包括热辐射源、波段选择性透过装置和光电转换装置,热辐射源包括能与之换热的储热装置,热辐射源和光电转换装置之间的全部或部分空间为真空状态;热辐射源的辐射能量中只有特定波段的辐射能量能透过波段选择性透过装置,其余波段的辐射能量反射回到热辐射源,特定波段的辐射能量投射至光电转换装置转换为电能。本发明提供的一种热辐射源选择性透过的热电转换系统及阵列,具备热储存功能的同时可实现较高的光电转换效率,具有能量损失小、结构布置简单、成本低、热传输距离短、控制简单等优点。

    光伏-热电耦合系统中的全光谱光子管理方法及系统

    公开(公告)号:CN107733324A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710845252.8

    申请日:2017-09-19

    发明人: 宣益民 徐元培

    IPC分类号: H02S10/30 H02S40/22

    CPC分类号: Y02E10/52 H02S10/30 H02S40/22

    摘要: 本发明涉及光伏-热电耦合系统中的全光谱光子管理方法及系统,属于半导体器件能源管理领域。本发明包括以下过程:步骤1、光通过全光谱减反子系统减少全波段反射,使全光谱的光子能量进入光伏电池,高于禁带值的高能光子被光伏电池吸收利用;步骤2、低于禁带值的低能光子通过低能光子透射子系统或低能光子吸收子系统,进而转换为热量被热电器件利用。本发明改善光伏电池只能利用部分入射光子能量和内部热化损失无法被利用的缺陷,实现了光伏-热电耦合系统对太阳能全光谱的高效利用。