一种钙钛矿太阳能电池中透明电极的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116406215A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310436823.8

    申请日:2023-04-21

    IPC分类号: H10K71/60 H10K30/82 H10K30/50

    摘要: 本发明公开了一种钙钛矿太阳能电池中透明电极的制备方法及应用,属于透明导电薄膜技术领域。该方法包括以下步骤:采用功率为2~10W的直流溅射在电池基片的缓冲层表面沉积厚度为5~15nm的透明导电薄膜形成透明电极缓冲层;采用射频溅射在所述透明电极缓冲层表面继续沉积透明导电薄膜形成透明电极薄膜层。本发明的方法在溅射透明导电薄膜之前采用超低频直流溅射替代射频溅射制备超薄透明电极缓冲层,达到对电池光电学性能影响较小的情况下有效降低射频溅射对电池基片表面和内部材料的溅射损伤,降低接触电阻,使得电池性能提高且光学性能优异。

    一种氧化镍醇溶液、太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN116477676A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310450824.8

    申请日:2023-04-24

    摘要: 一种氧化镍醇溶液、太阳能电池及其制备方法,属于太阳能电池领域,克服现有技术中的采用现有方法制备的氧化镍在制备氧化镍薄膜时需要较长时间的高温退火,导致器件能量转换效率的损失,且使用范围受限缺陷。本发明氧化镍醇溶液的制备方法,包括以下步骤:A)将镍源、第一醇溶剂和燃料混合,得到混合溶液;B)将所述混合溶液进行加热,回流反应,得到氧化镍醇溶液。本发明制备的氧化镍醇溶液,氧化镍颗粒的外围存在醇溶性的配体,首次实现了完全醇溶性的氧化镍的制备。降低了氧化镍薄膜的后处理温度,可用于太阳能电池中提高器件的效率和稳定性。

    一种海洋工程重力式基础

    公开(公告)号:CN115075288A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210941435.0

    申请日:2022-08-05

    摘要: 本发明提供一种海洋工程重力式基础包括:沉箱基础,其底面平整,并在底面外缘设有直立的侧壁;碎石垫层,铺设于海床与沉箱基础底面之间;多个带桩沉井基础,固定于海床上,且布置于碎石垫层外侧周边,并将沉箱基础合围;带桩沉井基础在朝向沉箱基础的一端设置有弹性件,弹性件的头端与沉箱基础的所述侧壁处于同一水平位置上。该基础在发生地震时,因沉箱基础可在碎石垫层上滑动,故可耗散掉震动能量,且在面临多次地震或强震时,沉箱基础侧板便与弹性件抵接,最终受到与海床相固定的带桩沉井基础的限位作用,从而避免沉箱基础滑移出碎石垫层之外而直接接触未做平整化处理的海床,因而保证了基础的水平度,避免上部结构出现倾斜。

    一种考虑土体非达西固结的单桩竖向承载时变效应计算方法

    公开(公告)号:CN112883657A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110045040.8

    申请日:2021-01-13

    摘要: 本发明提供了一种考虑土体非达西固结的单桩竖向承载时变效应计算方法,包括:基于非达西流动定律推导出土体非达西一维固结非线性方程;采用差分格式对固结方程中各变量的偏微分形式进行近似,得到固结控制方程解答,获得超孔隙水压力的数值解;基于孔隙比变化与沉降的关系建立了桩侧土体固结沉降计算模型,同时结合桩土荷载传递模型,提出了固结土体中桩基长期承载时间效应计算方法;获得桩土变形、桩身下拉荷载、桩侧负摩阻力以及中性面随时间变化规律。本发明中固结方程的解答非常简洁,易于编程计算,并且很好地考虑了土体有效应力增加对桩土界面强度的影响,能够更加准确地解决堆载作用下桩周土体在固结过程中桩基长期承载特性问题。

    一种籽晶诱导生长的钙钛矿光活性层和钙钛矿太阳电池的制备方法

    公开(公告)号:CN117320529A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311118665.8

    申请日:2023-09-01

    IPC分类号: H10K85/50 H10K30/50 H10K71/00

    摘要: 本发明提供了一种籽晶诱导生长的钙钛矿光活性层和钙钛矿太阳电池的制备方法,涉及光伏和半导体器件制造技术领域。所述钙钛矿太阳电池结构由下到上依次层叠底层基板、透明电极层、空穴传输层、钝化层、钙钛矿光活性层、界面修饰层、电子传输层、缓冲层和顶电极层。所述钙钛矿光活性层由籽晶溶液诱导生长。籽晶溶液组分包括有机阳离子、金属阳离子以及卤素阴离子。所述钙钛矿太阳电池中的籽晶诱导钙钛矿晶体取向生长,并形成上下贯穿的大尺寸晶粒,具有明显提高的晶体质量,缓解宽带隙中钙钛矿薄膜的均匀性差的问题,抑制相分离,提高太阳电池的光电转换效率,电池面积增大后具有较低效率损失。