一种在硅基底上制备栅线的方法

    公开(公告)号:CN117790603B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410043977.5

    申请日:2024-01-11

    IPC分类号: H01L31/0224 H01L31/18

    摘要: 本发明涉及太阳电池技术领域,具体涉及一种在硅基底上制备栅线的方法,包括步骤:确定区域、表面处理、光刻和显影、金属沉积、去除光刻胶等步骤。其中,在确定区域步骤中,确定核心区域和非核心区域;在表面处理步骤中,处理硅基底的表面,使得核心区域的润湿性低、非核心区域的润湿性高。在甩胶时,核心区域的胶厚,非核心区域的胶薄。光刻等一些列操作后,在核心区域形成高分辨率的栅线,在非核心区域形成较低分辨率的栅线,满足了实际需求,但是减少了光刻胶的用量,节约了成本,在太阳电池技术领域具有良好的应用前景。

    一种四配位化合物分子无机钙钛矿太阳电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN118714905A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410986741.5

    申请日:2024-07-23

    摘要: 本申请属于钙钛矿太阳电池技术领域,具体涉及一种四配位化合物分子无机钙钛矿太阳电池及其制备方法。具体地,四配位化合物对称结构分子修饰或掺杂无机钙钛矿光吸收层。本发明的四配位化合物对称结构分子中的支臂羰基或羧基能够提供孤对电子,既可钝化无机钙钛矿光吸收层中晶界处未饱和的卤素离子,又可钝化无机钙钛矿界面处未配位的Pb2+,降低缺陷态密度,减少非辐射复合,提升器件的开路电压和光电转换效率。另外,四配位化合物对称结构分子特有的爪型结构能够螯合钙钛矿表面,重构钙钛矿表面应力,抵御水氧侵蚀,从而抑制相分离与相偏析。综合以上效果,本发明在钙钛矿太阳电池技术领域具有良好的应用前景。

    一种大面积二硫化钼薄膜的原子层沉积制备方法

    公开(公告)号:CN107937884B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201710848484.9

    申请日:2017-09-19

    IPC分类号: C23C16/30 C23C16/455

    摘要: 本发明公开了一种制备大面积二硫化钼薄膜的沉积方法,该方法的特征是采用六羰基钼(Mo(CO)6)、二硫化二甲基(C2H6S2)作为钼和硫的前躯体源进行原子层沉积(ALD),采用常规原子层沉积设备,通过优化反应参数,得到大面积的二硫化钼薄膜材料。基于原子层沉积技术的优越性,此方法制备的薄膜具有面积大、致密性好、性能优异、沉积速度稳定、厚度可控等特点,可以改善薄膜质量,进一步增强和拓展二硫化钼薄膜的应用。

    一种钙钛矿电池的散热型封装结构

    公开(公告)号:CN118401024A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410518914.0

    申请日:2024-04-28

    IPC分类号: H10K30/88 H10K30/80 H10K30/50

    摘要: 本申请涉及电池封装领域,具体提供了一种钙钛矿电池的散热型封装结构,该封装结构包括固定设置于基底上的钙钛矿电池,钙钛矿电池的侧边固定设置有绝缘层,绝缘层远离钙钛矿电池一侧固定设置有散热块,散热块和绝缘层均与基底固定连接;钙钛矿电池远离基底一侧固定设置有透明导热层,透明导热层远离钙钛矿电池一侧固定设置有顶部透光层,顶部透光层与散热块固定连接,透明导热层与散热块接触,散热块的高度等于钙钛矿电池和透明导热层的厚度之和。钙钛矿电池的热量能够通过其上的透明导热层传递到散热块和顶部透光层,侧面通过绝缘层传递到散热块,减小热量聚集,使得钙钛矿电池的温度下降,减少钙钛矿材料的热分解,提升钙钛矿电池的稳定性。

    一种降低热压损伤的钙钛矿太阳电池封装方法

    公开(公告)号:CN118042851A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410365023.6

    申请日:2024-03-28

    IPC分类号: H10K30/88 H10K71/40 H10K71/00

    摘要: 本申请涉及钙钛矿太阳电池封装技术领域,具体涉及一种降低热压损伤的钙钛矿太阳电池封装方法,包括:步骤1、将封装胶膜固定在封装顶板上;步骤2、将封装顶板固定在第一加热板上,将钙钛矿太阳电池固定在第二加热板上,第一加热板的温度高于第二加热板的温度;步骤3、移动第一加热板和第二加热板,压合封装胶膜和钙钛矿太阳电池,完成封装。本发明通过将第一加热板的温度设计为高于第二加热板,实现了对封装胶膜的快速熔化,同时通过第二加热板对钙钛矿太阳电池的预先加热,减少了钙钛矿太阳电池在高温状态下暴露的时间,降低了热压工艺对钙钛矿太阳电池的损伤,在钙钛矿太阳电池封装技术领域具有良好的应用前景。

    一种带隙梯度钙钛矿太阳电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN118613068A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410941770.X

    申请日:2024-07-15

    摘要: 本申请属于钙钛矿太阳电池技术领域,具体涉及一种带隙梯度钙钛矿太阳电池及其制备方法。其中,带隙梯度钙钛矿太阳电池包括由下至上依次排布的基底、金属电极层、空穴传输层、钙钛矿活性层、电子传输层、透明电极层;钙钛矿活性层包括由下至上依次排布的第一钙钛矿层、第二钙钛矿层和第三钙钛矿层;第一钙钛矿层的带隙、第二钙钛矿层的带隙、第三钙钛矿层的带隙依次减小。本发明的钙钛矿活性层具有带隙梯度,能够更有效地利用太阳光谱的各个部分,扩展了光吸收范围,提高光吸收效率。另外,这种带隙梯度有助于在钙钛矿层内部形成电势差,促进电子和空穴的分离与传输,提高光电转换效率,在钙钛矿太阳电池技术领域具有良好的应用前景。

    一种热电效应-压电效应复合能量收集装置

    公开(公告)号:CN118137884A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410245445.X

    申请日:2024-03-05

    IPC分类号: H02N2/18 H02N11/00

    摘要: 本申请涉及能量收集技术领域,具体涉及一种热电效应‑压电效应复合能量收集装置,包括热电转换模块和压电转换模块。热电转换模块包括热端热交换元件和冷端热交换元件。压电转换模块包括固定部、第一悬臂梁和第一压电片。第一悬臂梁通过固定部固定在冷端热交换元件的外侧。第一压电片固定在第一悬臂梁上。本发明将压电转换模块集成在热电转换模块的冷端热交换元件上,一方面实现了机械能至电能的转换,另一方面压电转换模块促进了冷端热交换元件表面的热交换,提高了热电转换模块的热电转换效率。本发明充分回收了废热排放装置在热能和机械能方面的能量,具有能量收集效率高的优点,在能量收集领域具有良好的应用前景。

    一种活性层两侧掺杂的钙钛矿太阳电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN118524719A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410826866.1

    申请日:2024-06-25

    摘要: 本申请涉及钙钛矿太阳电池技术领域,具体涉及一种活性层两侧掺杂的钙钛矿太阳电池及其制备方法,包括依次排布的金属电极层、空穴传输层、活性层、电子传输层、透明电极层。活性层在电子传输层一侧和空穴传输层一侧分别设置第一掺杂区和第二掺杂区。第一掺杂区和第二掺杂区内掺杂的材料为钝化材料;在活性层内靠近活性层边界处,钝化材料的浓度高,在活性层内靠近活性层中心处,钝化材料的浓度低。本发明的构思是在钙钛矿太阳能电池的活性层两侧分别设置第一掺杂区和第二掺杂区,通过掺杂不同的钝化材料,并使其扩散到活性层内,从而同时解决界面缺陷、环境稳定性和机械强度等问题,在钙钛矿太阳电池技术领域具有良好的应用前景。

    一种多维钙钛矿协同结构太阳电池

    公开(公告)号:CN118434166A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410774415.8

    申请日:2024-06-17

    摘要: 本申请涉及钙钛矿太阳电池技术领域,具体涉及一种多维钙钛矿协同结构太阳电池,包括依次排布的金属电极层、空穴传输层、复合钙钛矿层、电子传输层、透明电极层。复合钙钛矿层包括二维钙钛矿层、零维钙钛矿层、三维钙钛矿层。二维钙钛矿层接触电子传输层;零维钙钛矿层包括多个钙钛矿量子点,零维钙钛矿层接触二维钙钛矿层;三维钙钛矿层的一侧覆盖钙钛矿量子点,三维钙钛矿层的另一侧接触空穴传输层。本发明通过多维材料协同作用,显著提高钙钛矿太阳电池的整体性能,兼顾了稳定性、光电转换效率和传输效率,推动其实际应用,在钙钛矿太阳电池技术领域具有良好的应用前景。

    一种提高光利用率的钙钛矿太阳电池封装结构及封装方法

    公开(公告)号:CN118317618A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410431387.X

    申请日:2024-04-11

    摘要: 本申请涉及太阳电池封装技术领域,具体涉及一种提高光利用率的钙钛矿太阳电池封装结构及封装方法。该封装结构包括自下而上钙钛矿太阳电池、紫外线转换层、疏水层。紫外线转换层包括封装胶膜和量子点,量子点掺杂在封装胶膜中,量子点将紫外线转换为可见光。疏水层的表面具有疏水特性。本发明中的量子点吸收紫外线并通过量子点的荧光发生过程,将紫外线转换为钙钛矿太阳电池更高吸收效率的可见光频段;这种能量的转换提高了太阳电池的光谱范围内光子的比例,从而提高了光能的利用。另外,通过设置紫外线转换层,减少了直接到达钙钛矿材料的紫外光,减少了紫外线对钙钛矿太阳电池的损伤,延长了钙钛矿太阳电池的使用寿命。