水处理PEDOT:PSS薄膜提升硅基杂化太阳电池性能的方法

    公开(公告)号:CN115275023A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210687485.0

    申请日:2022-06-17

    Abstract: 本发明公开了水处理PEDOT:PSS薄膜提升硅基杂化太阳电池性能的方法,具体包括以下步骤:(1)将PEDOT:PSS溶液中加入乙二醇和表面活性剂(TX‑100),然后使用磁力搅拌混合均匀;(2)取80微升步骤(1)获得的PEDOT:PSS溶液滴于硅片表面,在4000转/分,采用旋涂法对硅表面溶液进行旋涂沉积成膜,旋涂时间为40秒,在120℃的烘箱中进行烘干,烘干时间为15分钟;(3)步骤(2)完成后,取20微升的去离子水滴于步骤(2)中制备的PEDOT:PSS薄膜上,静置30秒;(4)步骤(3)完成后,在2000转/分的转速下,采用旋涂法对硅表面溶液进行旋涂沉积成膜,旋涂时间为60秒;(5)步骤(4)完成后无需再次烘干。本发明提供了一种简便、电学性能优异,并可应用到硅基杂化太阳电池器件中的PEDOT:PSS薄膜的制备方法,可有效地提升PEDOT:PSS薄膜的载流子输运能力,提高太阳电池的光电转换效率。水处理薄膜后的器件的转换效率比未用水处理的器件的转换效率提高了0.72%,同时,这种制备薄膜的方式也适用于制备其它光电转换器件。

    一种诱导PEDOT:PSS溶液在硅金字塔绒面结构上的保形成膜技术

    公开(公告)号:CN115084392A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202111513876.2

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种诱导PEDOT:PSS溶液在硅金字塔绒面结构上的保形成膜技术,具体包括以下步骤:(1)采用碱性溶液法在硅表面制备金字塔结构,将硅片切割为1×1cm2;(2)将PEDOT:PSS溶液中加入乙二醇、表面活性剂TX‑100,然后使用磁力搅拌混合均匀;(3)取适量乙醇滴于具有金字塔结构的硅表面;(4)步骤(3)完成后,立即取80微升步骤(2)获得的PEDOT:PSS溶液滴于乙醇薄膜表面;(5)静置60秒后,选用某一转速进行旋涂40秒;(6)将步骤(5)获得的硅片放置在温度为120℃的烘箱中进行烘干。本发明提供了一种简便、高效的PEDOT:PSS溶液保形成膜技术,可有效的提升PEDOT:PSS/硅杂化太阳电池的异质结面积,提升太阳电池的光电性能。同时,本技术也适用于其它水溶液在硅表面的保形成膜。

    一种用于低倍聚光光伏的全被动散热装置

    公开(公告)号:CN114530516A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210093089.5

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 一种用于低倍聚光光伏的全被动散热装置,包括太阳电池片、导热硅酯、VC散热片、翅片散热器和天空辐射制冷膜,所述太阳电池片位于所述VC散热片上方,且所述太阳电池片表面通过所述导热硅酯与所述VC散热片上表面连接,所述天空辐射制冷膜贴附在所述VC散热片和所述翅片散热器二者的上表面的露出的部分。本发明基于天空辐射制冷原理,利用VC散热片的优异均温性能将太阳电池片内部的热量及时高效导出,利用天空辐射制冷膜在装置上表面除太阳电池片以外的表面进行被动制冷,将太阳电池中的热量辐射到接近0K温度的太空,实现高效被动制冷,通过VC与天空辐射制冷膜的配合,使得天空辐射制冷膜无需覆盖太阳电池片表面。

    一种具有减反射特性的亚波长硅纳米线阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN103030100B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310007946.6

    申请日:2013-01-09

    Abstract: 本发明属于纳米技术领域,特别涉及一种具有减反射特性的亚波长硅纳米线阵列的制备方法。本发明采用n型(100)硅片,利用高真空磁控溅射技术在其表面沉积具有网状结构的银膜,然后采用湿法刻蚀技术,在硅表面获得具有减反射特性的亚波长锥形硅纳米线阵列,经测试,其反射率低于1%。本发明首次利用银膜催化刻蚀硅技术,具有无掩模与常温常压的工艺特征,操作简单,重复性与可控性好,为制备具有亚波长尺度的超减反硅表面纳米结构提供了新思路,为设计和构建新型高效硅太阳能电池提供了材料基础。

    一种光学琴弦装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112509540B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202011533255.6

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明涉及一种光学琴弦装置,主要包括光学琴弦和光路系统两部分。所述光学琴弦包括具有应变信息传感功能的第一功能型传感光纤和具有位置信息传感功能的第二功能型传感光纤,以及加强单元和保护层;所述光路系统包括光源模块、第一耦合器、光学拾音器以及扬声器;所述光学拾音器包括声音频率信息处理部分和声音强度信息处理部分。利用光学琴弦实现对外力作用点的位置和作用强度的同时传感,进一步利用光学拾音器将外力作用点的位置信息转化为声音频率信息,将外力作用的强度信息转化为声音强度信息,再通过扬声器配合输出,为弦乐器的设计、制备提供了全新的思路,也将极大地丰富弦乐器的表现形式,为乐器领域的发展提供更多的可能性。

    一种提高光伏电池片倒角之间方形区域的光利用率的装置

    公开(公告)号:CN115065320A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210841790.0

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 一种提高光伏电池片倒角之间方形区域的光利用率的装置,在相邻的四个电池片倒角延长线形成的方形区域内的盖板玻璃下部设置反光结构,所述反光结构为仿菲涅尔透镜式劈尖圆环阵列的凹槽,所述仿菲涅尔透镜式劈尖圆环阵列的外边缘内切于所述方形区域的四边,横截面为斜边朝向所述外边缘的多个直角三角形,所述仿菲涅尔透镜式劈尖圆环阵列的斜边表面内壁涂覆有反光金属薄膜,所述直角三角形的斜边与水平直角边的夹角α≥δ/2,δ为盖板玻璃所用玻璃材质的全反射临界角。本发明利用光的全反射原理,使得照射在光伏组件的四个电池片倒角区域之间不能用来发电的空白区域的光尽可能的也被反射在电池片表面用于发电,实现对组件受光面积的高效利用。

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