超大拼接显示屏的场致发射显示模块及其制备方法

    公开(公告)号:CN101556894B

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN200910050971.6

    申请日:2009-05-11

    IPC分类号: H01J31/12 H01J9/00 G09F9/00

    摘要: 本发明涉及场致发射显示技术领域,尤其涉及一种超大拼接显示屏的场致发射显示模块及其制备方法,包括阳极玻璃基板、阴极玻璃基板、封接边、荧光粉、隔离子、阴极发射体,其特征在于:阳极玻璃基板与阴极玻璃基板呈上下平行布置,阳极玻璃基板与阴极玻璃基板之间设有呈栅格状布置的隔离子,在阳极玻璃基板与阴极玻璃基板的左右两侧边缘预留宽度1/2像素间距的封接边。本发明同现有技术相比,制备工艺比LED简单,采用低成本的厚膜工艺,器件沿用真空荧光显示管的工艺,投资和生产成本远低于LED;基于场致发射显示单元模块的拼接大屏幕具有制作成本低、亮度高、稳定性好、寿命长、功耗低、响应速度快、全彩显示和对环境的兼容性好等优点。

    超大拼接显示屏的场致发射显示模块及其制备方法

    公开(公告)号:CN101556894A

    公开(公告)日:2009-10-14

    申请号:CN200910050971.6

    申请日:2009-05-11

    IPC分类号: H01J31/12 H01J9/00 G09F9/00

    摘要: 本发明涉及场致发射显示技术领域,尤其涉及一种超大拼接显示屏的场致发射显示模块及其制备方法,包括阳极玻璃基板、阴极玻璃基板、封接边、荧光粉、隔离子、阴极发射体,其特征在于:阳极玻璃基板与阴极玻璃基板呈上下平行布置,阳极玻璃基板与阴极玻璃基板之间设有呈栅格状布置的隔离子,在阳极玻璃基板与阴极玻璃基板的左右两侧边缘预留宽度1/2像素间距的封接边。本发明同现有技术相比,制备工艺比LED简单,采用低成本的厚膜工艺,器件沿用真空荧光显示管的工艺,投资和生产成本远低于LED;基于场致发射显示单元模块的拼接大屏幕具有制作成本低、亮度高、稳定性好、寿命长、功耗低、响应速度快、全彩显示和对环境的兼容性好等优点。

    硅基太阳能电池表面量子点光波转换层的制备方法

    公开(公告)号:CN101567406B

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN200910052785.6

    申请日:2009-06-09

    IPC分类号: H01L31/18 C23C20/08

    CPC分类号: Y02P70/521

    摘要: 本发明公开了一种硅基太阳能电池表面量子点光波转换层的制备方法,特点是将CdS或CdTe量子点材料掺入到二氧化硅溶胶体制得量子点光波转换层复合材料,然后将复合材料涂装在硅基太阳能电池表面形成量子点光波转换层,其制备包括:二氧化硅溶胶体、量子点纳米材料的制备、复合材料的合成和太阳能电池表面的涂装。本发明具有很高的光透过率,并可将太阳光中400nm以下的紫光和紫外光成分转换到400~700nm内的可见光,大大提高了硅基太阳能电池的光电转换效率,与现有技术相比具有量子点光波转换层的光波转换率高制备方法简单、成本低的优点。

    一种高效薄膜太阳能电池光吸收层的制备方法

    公开(公告)号:CN101527332B

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200910048963.8

    申请日:2009-04-08

    IPC分类号: H01L31/18

    CPC分类号: Y02P70/521

    摘要: 本发明涉及半导体薄膜的制备中光伏新能源技术领域,特别涉及一种高效薄膜太阳能电池光吸收层的制备方法,将Cu2S、S加入到联氨溶液中混合均匀得溶液A;将In2Se3和Se加入到联氨溶液中或将In2S3和S加入到联氨溶液中制得溶液B;将Se或S加入到联氨溶液中制得溶液C;将Ga和Se加入到联氨溶液中或将Ga和S加入到联氨溶液中制得溶液D;将上述制备而得的溶液A、B、C、D或A、B、C混合制成反应前驱体溶液;然后将前驱体溶液采用物理法覆在导电衬底上制备CIGS薄膜。本发明同现有技术相比,工艺简单,可精确调控吸收层中各金属原子比例,且能保持14~18%的较高的光电转化效率,免除硒化或硫化后处理工艺。

    硅基太阳能电池表面量子点光波转换层的制备方法

    公开(公告)号:CN101567406A

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200910052785.6

    申请日:2009-06-09

    IPC分类号: H01L31/18 C23C20/08

    CPC分类号: Y02P70/521

    摘要: 本发明公开了一种硅基太阳能电池表面量子点光波转换层的制备方法,特点是将CdS或CdTe量子点材料掺入到二氧化硅溶胶体制得量子点光波转换层复合材料,然后将复合材料涂装在硅基太阳能电池表面形成量子点光波转换层,其制备包括:二氧化硅溶胶体、量子点纳米材料的制备、复合材料的合成和太阳能电池表面的涂装。本发明具有很高的光透过率,并可将太阳光中400nm以下的紫光和紫外光成分转换到400~700nm内的可见光,大大提高了硅基太阳能电池的光电转换效率,与现有技术相比具有量子点光波转换层的光波转换率高制备方法简单、成本低的优点。

    一种高效薄膜太阳能电池光吸收层的制备方法

    公开(公告)号:CN101527332A

    公开(公告)日:2009-09-09

    申请号:CN200910048963.8

    申请日:2009-04-08

    IPC分类号: H01L31/18

    CPC分类号: Y02P70/521

    摘要: 本发明涉及半导体薄膜的制备中光伏新能源技术领域,特别涉及一种高效薄膜太阳能电池光吸收层的制备方法,将Cu2S、S加入到联氨溶液中混合均匀得溶液A;将In2Se3和Se加入到联氨溶液中或将In2S3和S加入到联氨溶液中制得溶液B;将Se或S加入到联氨溶液中制得溶液C;将Ga和Se加入到联氨溶液中或将Ga和S加入到联氨溶液中制得溶液D;将上述制备而得的溶液A、B、C、D或A、B、C混合制成反应前驱体溶液;然后将前驱体溶液采用物理法覆在导电衬底上制备CIGS薄膜。本发明同现有技术相比,工艺简单,可精确调控吸收层中各金属原子比例,且能保持14~18%的较高的光电转化效率,免除硒化或硫化后处理工艺。

    一种高导热效率的银胶材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101475781A

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200910045088.8

    申请日:2009-01-08

    摘要: 本发明涉及银胶材料技术领域,具体地说是一种制备具有高导热效率的银胶所采用的材料及其方法,其特征在于:导电主体采用粉末状纳米至微米级银颗粒,分散剂及溶剂采用导热聚合物,以纳米材料作为银浆的导热填充物,所述的纳米材料为纳米碳管或纳米碳纤维或纳米金属氮化物或纳米金属氧化物或纳米金属碳化物。本发明与现有技术相比,用纳米材料为原料,具有制备工艺简单、低能耗、低成本的特点,且经过导热聚合物的共混,在保证银胶基本特性的基础上,可改善银胶的高温热导性能,使制备的产品具有优良的导热性和热稳定性,且操作简单,产品重复性优良。