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公开(公告)号:CN117613143A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311620347.1
申请日:2023-11-30
申请人: 云南师范大学
IPC分类号: H01L31/18 , H01L31/032 , H01L31/072 , H01L31/0445
摘要: 本发明属于光电材料新能源技术领域,具体涉及一种变温硫硒化工艺制备的铜锌锡硫硒薄膜、方法与太阳电池。本发明通过采用变温硫硒化方式制备铜锌锡硫硒(&X=Q6Q 6,6H,&=766H)吸收层薄膜,综合运用高温和低温的优点,优化了晶粒生长过程,制备了表面平整,孔洞较少,致密分布的吸收层薄膜,并采用该薄膜做为太阳电池的吸收层薄膜,最终制备出效率达到的铜锌锡硫硒薄膜太阳电池。
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公开(公告)号:CN115201945A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210853985.7
申请日:2022-07-13
申请人: 云南师范大学
摘要: 本发明公开了一种基于伪表面等离激元的太赫兹透镜,由金属衬底上的周期性金属长方体结构排列构成;通过电阻率大于1000Ω/cm的高阻硅制成,采用深度反应离子刻蚀和光刻技术在硅基底上刻蚀得到边长不一的周期性长方体结构,然后利用蒸镀手段在完整结构上覆盖一层厚度大于200nm的金;完整透镜器件分为两个部分,第一部分为器件提供表面太赫兹信号,第二部分对表面太赫兹波进行处理。通过改变第二部分金属长方体结构的边长尺寸使其具有不同等效折射率,依据转换光学理论将其按照梯度折射率分布进行排列,实现表面等离激元鱼眼透镜、表面等离激元伦伯透镜、表面等离激元径向折射率分布透镜三种功能不同的器件。
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公开(公告)号:CN113652207A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110983207.5
申请日:2021-08-25
申请人: 云南师范大学
IPC分类号: C09K5/06 , B01D53/26 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C01B32/318 , C01B32/354 , C01B32/378 , C01F5/16
摘要: 本发明公开了一种用于冷链物流的吸附性相变材料及其制备方法,制备方法具体包括如下步骤:水热法、真空过滤、磁力搅拌、物料干燥、物料炭化、酸洗、水洗、干燥、高速乳化、真空吸附,通过上述方法得到的吸附性相变材料比表面积为500‑2000m2/g,相变温度为3‑7℃,相变潜热为100‑210J/g。本发明针对冷链运输过程中储能材料进行制备,对冷链物流中的湿度进行精准控制,解决了现有冷链物流技术中由于湿度过大造成损失的问题,通过本发明制备得到的用于冷链物流吸附性相变材料具有良好的控湿性能。
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公开(公告)号:CN103986182A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410025705.9
申请日:2014-01-21
申请人: 云南师范大学
CPC分类号: Y02E10/563 , Y02E10/58 , Y02E40/72 , Y02E40/76 , Y02E60/7823 , Y04S10/123 , Y04S10/545 , Y04S40/122
摘要: 一种基于电力线载波通信的光伏并网系统,包括太阳能电池板PV1、PV2、…、PVn,嵌入了窄带电力线载波通信的微型并网逆变器INV1、INV2、…、INVn,电力线,窄带电力线载波通信主站,电脑控制终端。微型并网逆变器(INV1、INV2、…、INVn)由辅助电源模块、直流采样电路、交流采样电路、控制电路、最大功率点跟踪直流升压变换器、逆变滤波模块、窄带电力线载波通信模块和电子开关组成。微型并网逆变器INV1、INV2、…、INVn的输出端连接电网电力线,由窄带电力线载波通信主站接收来自各窄带电力线载波通信模块的传输数据,采用电脑控制终端将窄带电力线载波通信主站所接收数据进行监测,并对故障并网单元进行远程控制,从而实现光伏并网系统基于电力线载波通信的智能控制。
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公开(公告)号:CN113652207B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202110983207.5
申请日:2021-08-25
申请人: 云南师范大学
IPC分类号: C09K5/06 , B01D53/26 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C01B32/318 , C01B32/354 , C01B32/378 , C01F5/16
摘要: 本发明公开了一种用于冷链物流的吸附性相变材料及其制备方法,制备方法具体包括如下步骤:水热法、真空过滤、磁力搅拌、物料干燥、物料炭化、酸洗、水洗、干燥、高速乳化、真空吸附,通过上述方法得到的吸附性相变材料比表面积为500‑2000m2/g,相变温度为3‑7℃,相变潜热为100‑210J/g。本发明针对冷链运输过程中储能材料进行制备,对冷链物流中的湿度进行精准控制,解决了现有冷链物流技术中由于湿度过大造成损失的问题,通过本发明制备得到的用于冷链物流吸附性相变材料具有良好的控湿性能。
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公开(公告)号:CN116007306B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210315114.X
申请日:2022-03-29
申请人: 云南师范大学
IPC分类号: F26B9/06 , F26B21/02 , F26B21/08 , F26B23/10 , F24S20/40 , F24S60/30 , B01D53/06 , B01D53/26
摘要: 本发明公开了一种太阳能与转轮除湿分级补能的高寒区热泵干燥系统,包括转轮除湿补能系统、太阳能集热器与空气源热泵系统组合的干燥系统。针对高寒区大温差下的工况特性,常规空气源热泵系统存在效率低、干燥箱内湿度大导致升温慢的问题。因此,利用太阳能集热器加热水贮存热量,将贮存热水释放给转轮除湿补能系统进行补能,并用于吸附水蒸气的氯化锂解析;同时,解析热和储存热可分级向空气源热泵补能,有效解决干燥箱内湿度过大、升温慢的问题,确保物料的干燥品质,显著缩短物料干燥周期。系统实现太阳能补能与转轮除湿在常规空气源热泵系统中的高效集成,为高寒大温差工况下干燥过程提质增效提供技术方案。
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公开(公告)号:CN118451967A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410658181.0
申请日:2024-05-24
申请人: 云南师范大学
IPC分类号: A01G9/24
摘要: 本发明公开了一种动态和静态相结合的光伏温室冷热联供系统及方法,属于太阳能利用技术领域,包括:光伏发电系统、由变频压缩机、板式换热器、冷凝器、节流阀、蒸发器、四通换向阀、热交换水泵组成的冷热联供系统;由热水箱、冷水箱、水泵、风机、温室组成的储用系统;板式换热器与热水箱形成热媒水循环管路进行储热;蒸发器位于浸满水的冷水箱内;冷水箱与温室形成冷却水循环管路进行降温;热水箱与温室形成热媒水循环管路进行供热。本发明利用太阳能直接驱动动态和静态相结合的冷热联供系统,实现了冷热联供的双效功能,同时实现了静态制热和动态制热的双重功能,可以避免温室内部易受环境影响的弊端,为栽培作物生长提供稳定可控的环境。
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公开(公告)号:CN117133660A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311233777.8
申请日:2023-09-23
申请人: 云南师范大学
IPC分类号: H01L21/368 , H01L31/032 , H01L31/0392 , H01L31/0725
摘要: 本发明属于光电材料新能源技术领域,具体涉及一种基于二甲基亚砜和乙二醇甲醚双溶剂溶液法制备铜锌锡硫硒(Cu2ZnSn(S,Se)4,CZTSSe)薄膜的方法,包括:清洗表面覆有钼的钠钙玻璃衬底;制备基于(二甲基亚砜)DMSO/(乙二醇甲醚)MOE双溶剂的前驱体溶液;旋涂制备前驱体薄膜;将所述的四片前驱体薄膜与硒丸、二硫化硒一同放入进行硫硒化,待冷却制得铜锌锡硫硒薄膜。本发明通过采用DMSO/MOE双溶剂体系制备前驱体溶液改善了前驱体薄膜和吸收层的形貌,以制备出表面致密,孔洞少,单层大晶粒结构吸收层薄膜,并采用该薄膜做太阳电池吸收层可制备出效率达到10.21%的铜锌锡硫硒薄膜太阳电池。
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公开(公告)号:CN113686073A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110981675.9
申请日:2021-08-25
申请人: 云南师范大学
摘要: 本发明公开了一种太阳能冰柜,包括壳体及壳体内部的光伏板、控制器、压缩机、冷凝器和蒸发器,光伏板、控制器和压缩机依次电性连接,压缩机与冷凝器通过第一管道连接,蒸发器一端通过第二管道及节流阀与冷凝器连接,蒸发器另一端通过第三管道与压缩机连接,还包括箱体、储能材料和风机,箱体包括冷藏室及其两侧相邻的夹层仓;蒸发器设置在夹层仓内;储能材料放置于夹层仓内且与蒸发器相接触;风机安装在冷藏室与夹层仓之间。本发明风机将蒸发器内的低温输出给冷藏室,同时,蒸发器置于夹层仓与储能材料相接触时会传递一部分冷量给储能材料,在无太阳时,储能材料可通过壳体辐射来保证冷藏室的冷量,保证了连续运行,减少了电能消耗。
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公开(公告)号:CN104578158A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510002445.8
申请日:2015-01-05
申请人: 云南师范大学
CPC分类号: Y02E10/563 , H02J3/383 , H02S40/00
摘要: 本发明公开了一种微型逆变器的多通道采集控制器,它由485交直流电流电压采集模块、双通道串口开关控制模块、载波集中器模块、供电模块组成。微型逆变器因其便于安置,结构轻巧,使得利用微型逆变器的光伏系统得到广泛地利用。但微型逆变器的功率小,使用数量多,导致为这种光伏系统配备数据采集及控制系统会相对复杂,数据采集硬件数量大幅增多,通信线路铺设也会非常繁杂。本发明解决了此种光伏系统所带来的采集控制问题。不仅增加了整个光伏系统的数据采集频率,缩短了采集控制时间,也减少了通信线路的铺设,降低了通信成本。
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