一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN116456793A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310233255.1

    申请日:2023-03-10

    Abstract: 本发明涉及光伏电池技术领域,涉及一种钙钛矿太阳能电池及其制备方法。钙钛矿太阳能电池的制备方法包括以下步骤:在透明导电电极的一侧制备第一载流子传输层;在第一载流子传输层背离透明导电电极的一侧制备钙钛矿吸光层;对钙钛矿吸光层背离第一载流子传输层的一侧进行研磨抛光处理;在钙钛矿吸光层背离第一载流子传输层的一侧制备第二载流子传输层;在第二载流子传输层背离钙钛矿吸光层的一侧制备金属电极层,得到钙钛矿太阳能电池。本发明提供的钙钛矿太阳能电池制备方法,有效降低钙钛矿吸光层表面的起伏落差,增强第二载流子传输层和钙钛矿吸光层之间的贴合度,提高电荷传输提取效率,提升钙钛矿太阳能电池的光电转换效率和稳定性。

    一种百叶窗发电集成装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN116317864A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310092164.0

    申请日:2023-02-09

    Abstract: 本发明涉及光伏电池技术领域,提供一种百叶窗发电集成装置及其制作方法。百叶窗发电集成装置包括多个钙钛矿太阳能电池单元、多根第一电流收集带、第一分区导电拉绳和第二分区导电拉绳,多根第一电流收集带与多个钙钛矿太阳能电池单元的底电极一一对应电连接;多根第二电流收集带与多个钙钛矿太阳能电池单元的顶电极一一对应电连接。第一分区导电拉绳和第二分区导电拉绳均具有导电段和不导电段,第一分区导电拉绳的导电段与多根第一电流收集带的第一端电连接。本发明提供的百叶窗发电集成装置能够有效提供能源输出,提供一个舒适的环境,降低供暖和空调成本,同时提升整体发电量,实现建筑光能利用扩大化,促进建筑零碳排放。

    一种光学衍射层析成像增强方法和装置

    公开(公告)号:CN115015176A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210546888.3

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 本发明提供一种光学衍射层析成像增强方法和装置,所述方法包括:获取标记预处理后的生物样品,其中,标记预处理用于对初始生物样品进行成像标记,改变初始生物样品内目标结构的物理光学属性;基于标记预处理后的生物样品,进行光学衍射层析成像,获取特异性成像数据及分析数据,其中,光学衍射层析成像用于实现标记预处理后的生物样品的特异性成像和超分辨检测。本发明基于生物样品折射率的特异性调控,实现光学衍射层析成像的特异性成像功能。

    微型反射镜阵列加工方法及系统

    公开(公告)号:CN114924406A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210860109.7

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本发明涉及微型反射镜阵列器件加工技术领域,提供一种微型反射镜阵列加工方法及系统,其中微型反射镜阵列加工方法包括:发射第一光束;控制第一光束的照射方向,并调整第一光束的焦点对准在待加工样品上,以使待加工样品的被照射位置发生特性变化,特性变化包括折射率的变化和光化学反应;根据预设轨迹参数控制第一光束的焦点与待加工样品周期性相对移动,以在待加工样品上形成多个微型反射镜结构,形成微型反射镜阵列;该加工方法制备方法简单,能够灵活地调整第一光束焦点与待加工样品之间的相对位置改变微型反射镜阵列的几何参数,无需依赖掩膜版,简化了制备步骤,以适应不同条件下的应用。

    一种快速连续旋转样品的光学层析显微成像系统及其方法

    公开(公告)号:CN113777767B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202111074871.4

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种快速连续旋转样品的光学层析显微成像系统及其方法。本发明采用线偏光制造的光镊来捕获和旋转样品,通过产生单光束梯度力阱,能够将微颗粒或者细胞在三维空间中约束在焦点附近,同时引起样品中各向异性的极化,从而产生一个依赖于双折射极化方向与电场方向夹角的力矩,因而能够控制被捕获的物体同步地与光场的偏振方向进行旋转;本发明采用光外差干涉的方法来合成偏振高速旋转的线偏光场用于产生光镊,能够快速、连续和无接触地对目标样品进行旋转,避免了扫描振镜引入的机械扰动,尤其是对于光学衍射层析成像,能够提高轴向分辨率,实现分辨率的各向同性;本发明光路紧凑,有利于实现微型光路。

    钙钛矿太阳能电池及其多步蒸镀制备方法

    公开(公告)号:CN119012720A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411119929.6

    申请日:2024-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿太阳能电池及其多步蒸镀制备方法。所述钙钛矿太阳能电池包括沿指定方向依次层叠设置的前置层、钙钛矿光吸收层和后置层;钙钛矿光吸收层包括埋底层和活性材料层,埋底层包括多个功能纳米颗粒;活性材料层包括多个分化亚层,任一分化亚层均包括金属卤化物层、第一和第二卤化有机胺盐层,且均是通过蒸镀制备的。本发明通过埋底层中的功能纳米颗粒所具有的应力缓释作用,使得活性材料层被蒸镀时的应力集中现象得以缓解,同时配合多分化的分步循环蒸镀的方式避免了某一功能材料层随着单层蒸镀厚度的增加而带来的应力集中,从而通过一种简单有效的手段来低成本、高效率地改善钙钛矿成膜质量,提高器件光电转换效率。

    一种适用于曲面光伏的叠层电池组件及其制备方法

    公开(公告)号:CN117976747B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202311757088.7

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 本发明涉及太阳能光伏设备技术领域,尤其涉及一种适用于曲面光伏的叠层电池组件及其制备方法,叠层电池组件包括多组电池条和汇流条,通过将多个柔性叠层电池沿着曲面光伏的轴线方向经电连接件串联形成电池条,多组电池条同一方向的端部通过汇流条进行连接,形成叠层电池组件,保证曲面光伏轴向方向各电池单元的入射光强保持一致,保持较好电流匹配,提升电流稳定性,实现电流均匀分布,避免因电流不均匀而造成的能量损失,提升电池的稳定性和寿命。较薄的厚度使得其内部电场在薄膜内的分布更为均匀,产生更大的电场强度,导致更大的静电力,可以直接粘贴或使用少许压敏胶带即可贴合到曲面光伏衬底上,便于安装以及电池单元的更换。

    全光纤式掺钕光纤激光器

    公开(公告)号:CN114421271A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210321441.6

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明涉及激光器技术领域,提供了一种全光纤式掺钕光纤激光器,包括:第一808 nm波段单模光泵浦源、第一808/920 nm光纤波分复用器、单包层掺钕光纤、光纤式滤波器件、920 nm弱信号滤除器件以及光纤耦合器;所述第一808/920 nm光纤波分复用器、所述单包层掺钕光纤、所述光纤式滤波器件、所述920 nm弱信号滤除器件以及所述光纤耦合器构成回环形光纤激光器腔。本发明给出的全光纤式掺钕光纤激光器,可有效滤除1060‑1090nm波段的自发辐射,使920nm波段的锁模启动变得更容易,也能够提高所输出的920 nm波段的超短脉冲的信噪比。

    一种四端叠层钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN114335216A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210046762.X

    申请日:2022-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种四端叠层钙钛矿太阳能电池及其制备方法。本发明将第一太阳能电池单元叠设在第二太阳能电池单元上,第一太阳能电池单元从下至上依次包括柔性透明衬底、第一透明导电电极层、第一载流子传输层、钙钛矿活性层、第二载流子传输层和第二透明导电电极层;第一透明导电电极层采用金属网格或透明导电氧化物;本发明具有超轻超薄易覆盖的优点,每平方米重量不到10 g,能够简单地覆盖在任意底层电池之上,能够彻底解决四端叠层太阳能电池重量过重以及上下层之间装配复杂等问题;采用聚酰亚胺PI薄膜作为柔性基底,在保留其稳定的物化性质,简易的制备方法外,还能很好地回避PI薄膜对波长500 nm以蓝的光不透明的缺陷。

    一种碲化镉光伏电池电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN118173649A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410241909.X

    申请日:2024-03-04

    Abstract: 本发明提供一种碲化镉光伏电池电极及其制备方法,涉及光伏电池技术领域,电极的制备方法包括在透明衬底的一侧沉积网格化的栅电极,所述栅电极凸出于所述透明衬底的一侧10‑1000nm;在所述透明衬底的一侧沉积金属联结层。通过在透明衬底的一侧沉积栅电极,在获得了较高导电性的同时也保证了电极的透明性;栅电极相对透明衬底略微凸起可以进一步提升光线在钙钛矿电池内部的光散射并提升吸光层的比表面积;通过在沉积有栅电极的透明衬底一侧沉积金属联结层,可以进一步将栅电极与电极进行联结,提升导电性,同时表面的氧化物层具备更优的透明度以及良好的兼容性,与原来应用透明导电氧化物电极衬底的碲化镉太阳能电池体系完全兼容。

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