一种表面具有超硬增透膜的玻璃及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116332525A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310157300.X

    申请日:2023-02-20

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C03C17/25

    摘要: 本发明公开了一种表面具有超硬增透膜的玻璃及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)准备玻璃基板;(2)配制镀液,所述镀液包括用于形成超硬增透膜的超硬粒子以及用于在超硬增透膜中形成孔隙的有机模板或纳米空心球;(3)将步骤(2)镀液在玻璃基板上镀膜,热处理使镀液在玻璃基板表面形成带有孔隙的超硬增透膜。本发明通过添加有机模板或纳米空心球实现折射率连续可调,有效降低薄膜的折射率,提高玻璃基板的透光率。选用氧化铝,氮化硅等作为超硬材料镀制超硬增透膜,满足了应用于太阳能电池、显示器屏幕等器件的超硬、耐磨的条件,采用酒精湿巾摩擦数百次后透光率几乎没有变化,具有优异的耐磨性能。

    一种用于太阳电池的微纳纹理减反射结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN116314357A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310125363.7

    申请日:2023-02-16

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种用于太阳电池的微纳纹理减反射结构及其制备方法,属于太阳电池领域。本发明在晶硅太阳电池或者薄膜太阳电池减反射膜层外侧制备了微纳纹理减反射结构,该微纳纹理减反射结构为高折射率聚氨酯制备的花边倒圆锥、倒蛾眼以及正蛾眼结构。所用方法可以替代传统的酸碱制绒法,并且可以实现微纳纹理的方便定制。本发明所制备的微纳纹理减反射结构可以使太阳电池表面的反射率在宽波段得到大幅度降低,有效提高太阳电池的光生电流和光电转换效率。本发明所采用的制备方法便捷易操作,环保无污染且成本较低,具有良好的商业应用前景。

    一种提高太阳电池光电性能的辅助陷光结构及方法

    公开(公告)号:CN117174764A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311043066.4

    申请日:2023-08-18

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种提高太阳电池光电性能的辅助陷光结构及方法,属于太阳电池领域。该辅助陷光结构为覆盖于太阳电池表面的勃姆石纳米结构层或氧化铝纳米结构层,制备方法如下:在太阳电池表面均匀涂覆仲丁醇铝溶胶、异丙醇铝溶胶、氧化铝溶胶、硝酸铝溶胶或氢氧化铝溶胶作为前驱体溶胶,进行加热干燥;随后浸入热水中进行水热刻蚀,得到覆盖于太阳电池表面的纳米结构层。该辅助陷光结构可以应用于晶体硅太阳电池、薄膜太阳电池、叠层太阳电池等各种商业太阳电池表面,使太阳电池的反射率在宽波段(300nm‑1100nm)内得到大幅度降低,有效提高太阳电池的光电转换效率。本发明所采用的制备方法便捷易操作,成本低且环保,具有较好的应用前景。

    透明材料表面自清洁减反射涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN115763580A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211429265.4

    申请日:2022-11-15

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明提供了一种透明材料表面自清洁减反射涂层及其制备方法,属于太阳电池领域。具体是在透明材料表面制备稳定耐磨且具有自清洁和减反射功能涂层的方法,主要解决了现有基板透过率较低、清洁不便的问题。本发明首先制备了包含二氧化硅空心纳米颗粒的溶胶,然后在二氧化硅空心球表面生长了一层均匀的二氧化钛包覆层,之后通过独特的低温热处理方式,使二氧化钛转变为锐钛矿晶型,从而呈现出更优秀的自清洁效果。最后通过浸涂等成膜方式在透明材料表面制备得到均匀的涂层,该方法制备得到的涂层中纳米颗粒分布均匀,减反射效果明显,表面亲水性优异,耐水、耐酸蚀、耐磨性能优秀。