一种PECVD过程中裸露金属保护液及保护方法

    公开(公告)号:CN111910165A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010699426.6

    申请日:2020-07-20

    摘要: 本发明提供了一种PECVD过程中裸露金属保护液及保护方法,在镀膜前将低质损易剥除硅橡胶保护液涂敷于工件裸露金属表面,待硅橡胶固化形成保护层后对工件进行镀膜操作,镀膜结束后剥除硅橡胶薄膜。低质损易剥除硅橡胶保护液包括100质量份的α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷,5~20质量份地白炭黑,1~5质量份的正硅酸乙酯,0.1~1质量份的二月桂酸二丁基锡。固化后的硅橡胶保护层兼具高真空环境下低质量损失率,成膜平整无气泡以及剥离强度较低易剥除的特点。本发明中保护液和保护方法能够在镀膜过程中对工件裸露金属部分进行暂时性保护,在去除保护膜后,金属表面无污染物,表面粗糙度及电阻率均未变化,满足焊接、胶接等后续操作的要求。

    一种太阳电池串联焊接设备及其使用方法

    公开(公告)号:CN111375876A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN202010191564.3

    申请日:2020-03-18

    IPC分类号: B23K11/00 B23K11/36 B23K11/30

    摘要: 本发明公开了一种太阳电池串联焊接设备及其使用方法,该焊接设备包含:底座、电池搬运系统、定位相机、焊接平台、焊接系统、出料系统,以及,计算机控制系统;电池搬运系统用于搬运待焊接的叠层太阳电池;定位相机用于拍摄叠层太阳电池的图像以获取其位置信息;焊接平台在串联焊接完成后,能翻转180°;焊接系统为能在三维方向移动的电阻焊接系统;出料系统用于转移和/或存放已焊接好的太阳电池组件;计算机控制系统用于接收太阳电池组件的串联焊接要求,并按要求控制电池搬运系统、定位相机、焊接平台、焊接系统、出料系统的运作。本发明实现了对空间用太阳电池的全自动串联焊接,具有生产效率高、精度高、可靠性高、适用性好的优点。

    一种空间用刚性太阳电池弯曲度调控方法

    公开(公告)号:CN110299427A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910371034.4

    申请日:2019-05-06

    IPC分类号: H01L31/18

    摘要: 本发明的一种空间用刚性太阳电池弯曲度调控方法,其包括以下步骤一,制作空间用锗基太阳电池;步骤二,将完成背面电极蒸镀及合金后的太阳电池置于低温处理设备中进行低温处理工艺;步骤三,将完成低温处理后的太阳电池恢复至室温。本发明一种空间用刚性太阳电池弯曲度调控方法,可以有效降低太阳电池弯曲度,有利于电池玻璃盖片粘贴、焊接及贴片等后道工序,提高太阳电池生产合格率,减少制备过程和空间环境使用时太阳电池损伤或失效现象。

    一种含有异质结结构的宽带隙反向三结太阳电池

    公开(公告)号:CN104393090A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410556315.4

    申请日:2014-10-20

    IPC分类号: H01L31/078

    摘要: 本发明公开了一种含有异质结结构的宽带隙反向三结太阳电池,包含由底层向顶层按生长方向依次设置的衬底、缓冲层、底电池、超宽带隙隧穿结、中电池、宽带隙隧穿结、顶电池以及接触层;底电池为AlGaInP电池,中电池为AlGaAs和GaInP异质结电池,顶电池为GaAs电池;中电池采用Zn掺杂的AlxGaAs作为基区,Si掺杂的GayInP作为发射区;其中0.05≤x≤0.45,0.48≤y≤0.54;底电池其背场采用梯度Zn掺杂的AlzGaInP,其中0.13≤z≤0.5。本发明提供的含有异质结结构的宽带隙反向三结太阳电池,能够降低界面复合速率,得到高质量的电池材料,同时提高电池短路电流密度和开路电压。

    一种太阳电池串联焊接设备及其使用方法

    公开(公告)号:CN111375876B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202010191564.3

    申请日:2020-03-18

    IPC分类号: B23K11/00 B23K11/36 B23K11/30

    摘要: 本发明公开了一种太阳电池串联焊接设备及其使用方法,该焊接设备包含:底座、电池搬运系统、定位相机、焊接平台、焊接系统、出料系统,以及,计算机控制系统;电池搬运系统用于搬运待焊接的叠层太阳电池;定位相机用于拍摄叠层太阳电池的图像以获取其位置信息;焊接平台在串联焊接完成后,能翻转180°;焊接系统为能在三维方向移动的电阻焊接系统;出料系统用于转移和/或存放已焊接好的太阳电池组件;计算机控制系统用于接收太阳电池组件的串联焊接要求,并按要求控制电池搬运系统、定位相机、焊接平台、焊接系统、出料系统的运作。本发明实现了对空间用太阳电池的全自动串联焊接,具有生产效率高、精度高、可靠性高、适用性好的优点。

    一种在金属基底材料表面电沉积铁镍钴合金的方法

    公开(公告)号:CN110616446A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910808930.2

    申请日:2019-08-29

    IPC分类号: C25D3/56 C25D5/38

    摘要: 本发明涉及一种在金属基底材料表面电沉积铁镍钴合金的方法,属于电镀技术领域,具体涉及一种金属基基底材料表面电沉积铁镍钴合金的工艺方法。包括电镀前材料的表面处理,电镀装置的安装,电镀液的配方和比例,电镀过程的条件和参数设置以及清洗等。本工艺利用电化学沉积法在金属基基材表面制备的铁镍钴合金与基底材料粘接牢固,镀层(铁镍钴)与基底材料(钛合金表面)内应力小,该工艺制备的铁镍钴合金方法可行,便于生产制造。

    一种空间用砷化镓薄膜太阳电池阵及其制备方法

    公开(公告)号:CN109671789A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811357436.0

    申请日:2018-11-15

    摘要: 本发明公开一种空间用砷化镓薄膜太阳电池阵及其制备方法,制备方法包括以下步骤:1)在柔性基板表面涂覆液态硅橡胶;2)将薄膜太阳电池串铺设在对应未固化的硅橡胶表面,并进行大面积真空加压固化;3)在真空加压固化后的薄膜电池阵列区域表面涂覆液态透明硅橡胶;4)将柔性透明复合薄膜敷设在对应未固化的液态透明硅橡胶表面,并进行真空加压固化;5)最后,固化后进行溢胶擦洗及性能测试,完成柔性薄膜太阳电池阵的制备。本发明的方法不仅具有高效、轻质、柔性、可卷绕、适合异型曲面贴装等特点,而且具有优异的空间环境稳定性及较高的可靠性,在高、中、低轨道等空间环境飞行器领域具有广阔的应用。

    一种薄型太阳电池刚性-柔性衬底有机键合转移工艺方法

    公开(公告)号:CN108615700A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810386259.2

    申请日:2018-04-26

    IPC分类号: H01L21/683 H01L31/18

    摘要: 一种薄型太阳电池刚性-柔性衬底有机键合转移工艺方法,其包含:步骤1,刚性转移:将太阳电池晶圆与涂覆有可逆粘接层的临时支撑衬底叠合,通过热压绑定,完成太阳电池晶圆的刚性转移;步骤2,制作薄型太阳电池;步骤3,柔性转移:在刚性转移后,待薄型太阳电池制作完成后,通过光解或热解可逆粘接层,使得可逆粘接层的粘结强度急剧下降至临时支撑衬底易于剥离,剥离临时支撑衬底,完成薄型太阳电池的柔性转移。本发明的工艺方法制程简单、对支撑衬底材质无限制、与现有太阳电池器件工艺兼容性好、可靠性高、成本低等,刚性转移厚度控制达到晶圆级水平,柔性转移为无损剥离,非常适合太阳电池及其它半导体减薄、薄型或柔性器件研制和生产。

    一种镀膜系统及其制备柔性薄膜的方法

    公开(公告)号:CN108456857A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810386934.1

    申请日:2018-04-26

    IPC分类号: C23C14/30 C23C14/08 C23C14/12

    摘要: 本发明公开了一种镀膜系统及其制备柔性薄膜的方法,该镀膜系统包含:真空室;用于对真空室抽真空的真空系统;有机蒸发系统,其至少包含:密闭腔体,该密闭腔体由可控阀门控制密闭状态,腔体内放置需要蒸镀的有机蒸发原料,其外部还设置有加热装置;无机蒸发系统,其至少包含:坩埚,及,坩埚挡板;离子源;及,工件盘。采用本发明的镀膜系统可进行有机/无机薄膜的交替制备,不仅有效解决了单独镀制无机薄膜存在缺陷、开裂等问题和单独镀制有机薄膜存在耐候性差、光学设计难度大等问题,而且可实现具有柔性或挠性的多功能复合薄膜制备,拓展了传统光学薄膜的应用领域,为空间、地面、海洋等领域器件的制作、封装及防护等提供一种解决途径。

    一种太阳电池组件电性能的判别方法

    公开(公告)号:CN111416572B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202010190885.1

    申请日:2020-03-18

    IPC分类号: H02S50/10

    摘要: 本发明公开了一种太阳电池组件电性能的判别方法,所述太阳电池组件包含n片串联焊接的叠层电池;判别方法包含以下步骤:步骤一:测试并获得每一片叠层电池的IV特性曲线,分别以1、2、3…n表示;步骤二:根据IV特性曲线获得太阳电池组件的短路电流的理论值Isc;采用IV测试仪测试并获得所述太阳电池组件的实际的暗IV特性曲线;步骤三:根据短路电流的理论值Isc以及测试获得的暗IV特性曲线推算出太阳电池组件的IV特性曲线;步骤四:利用步骤三获得的IV特性曲线判断太阳电池组件的电性能是否合格。本发明所需测试设备成本低、体积小,另外还可以直接判断焊接过程是否存在异常,可以在焊接前及时发现叠层电池不匹配的问题。