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公开(公告)号:CN113307013A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110544464.9
申请日:2021-05-19
申请人: 温州大学 , 温州大学平阳智能制造研究院 , 浙江新德宝机械有限公司
摘要: 一种纸杯机智能无人化供料装置,包括中转料仓、机械手机构、加湿机构,所述中转料仓包括主箱体、传动组件、纸片旋转盘;所述纸片旋转盘外圈均匀设有若干组环状均匀分布的纸片托架组件;所述纸片托架组件包括两个对称设置的后挡板、侧挡板、固定纸架、活动纸架,所述后挡板、侧挡板、固定纸架、活动纸架之间形成用于放置纸片的放置槽;所述机械手机构包括连接中转料仓与纸杯机主机的移动轨道、机械手主体、执行器,所述执行器包括设置于机械手主体末端的气缸固定座、夹紧气缸,所述夹紧气缸的上下两侧通过活塞杆分别连接有上夹板、下夹板;具有结构简单、设计合理、供料稳定、供料效率高、有效降低人工成本、可同时为多种规格纸片供料等优点。
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公开(公告)号:CN112198149B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202011119276.3
申请日:2020-10-19
申请人: 温州大学
摘要: 本发明涉及材料分析技术领域,公开了一种便携式LIBS成分分析仪,包括本体,本体上开有第一腔、第二腔和第三腔,第三腔内安装有蓄电池组;第一腔内竖向滑动连接有支架,支架上固定有计算机,第二腔内水平滑动连接有支撑板,支撑板上的一侧设置有直线模组,直线模组的输出端设置有LIBS分析器,LIBS分析器上固定有距离传感器,支撑板上的另一侧设置有夹持组件,还包括与直线模组和距离传感器电连接的控制器;距离传感器获取夹持组件与LIBS分析器之间的距离信息,控制器获取距离信息,判断LIBS分析器与夹持组件之间的距离,控制器以控制直线模组调节LIBS分析器与夹持组件之间的距离。本发明结构简单,将计算机和LIBS分析器集成,以便于操作人员使用。
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公开(公告)号:CN112198149A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011119276.3
申请日:2020-10-19
申请人: 温州大学
摘要: 本发明涉及材料分析技术领域,公开了一种便携式LIBS成分分析仪,包括本体,本体上开有第一腔、第二腔和第三腔,第三腔内安装有蓄电池组;第一腔内竖向滑动连接有支架,支架上固定有计算机,第二腔内水平滑动连接有支撑板,支撑板上的一侧设置有直线模组,直线模组的输出端设置有LIBS分析器,LIBS分析器上固定有距离传感器,支撑板上的另一侧设置有夹持组件,还包括与直线模组和距离传感器电连接的控制器;距离传感器获取夹持组件与LIBS分析器之间的距离信息,控制器获取距离信息,判断LIBS分析器与夹持组件之间的距离,控制器以控制直线模组调节LIBS分析器与夹持组件之间的距离。本发明结构简单,将计算机和LIBS分析器集成,以便于操作人员使用。
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公开(公告)号:CN111554778A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010405756.X
申请日:2020-05-13
申请人: 温州大学
IPC分类号: H01L31/18 , H01L21/268 , H01L21/67 , H01L31/0216 , H01L31/0236
摘要: 本发明提供了一种利用激光旋切加工进行晶硅太阳能电池表面制绒的方法,通过一系列工艺实验和测试验证,获得激光旋切工艺参数、晶硅绒面微孔结构参数、晶硅绒面反射率三者之间的控制规律,从而可以从预设的晶硅绒面反射率目标值出发,选择优化的激光旋切工艺参数数值,使得晶硅绒面反射率实测值大于等于预设目标值,并从满足预设绒面反射率的晶硅样品中找到不影响后续减反膜沉积质量的所有样品所对应的绒面微孔结构参数,最后确定这些绒面微孔结构参数所对应的激光旋切工艺参数。本发明是基于激光旋切加工的表面制绒技术,绿色安全、对环境无污染,且表面微结构单元高度可控,可大幅度降低绒面反射率,提高太阳能电池转换效率。
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公开(公告)号:CN111443406B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202010401534.0
申请日:2020-05-13
申请人: 温州大学
摘要: 本发明提供了一种提高光学薄膜元件抗激光损伤能力的方法,包括:首先获得光学薄膜元件的功能性损伤阈值;之后进行光学薄膜元件的覆层处理和激光诱导等离子体冲击后处理:获得经过不同扫描参数激光诱导离子体后处理作用后的所有薄膜元件功能性损伤阈值;选择其中最大的功能性损伤阈值作为光学薄膜元件的最优功能性损伤阈值,其对应的脉宽和扫描参数为最优参数;采用所述最优参数对光学薄膜元件进行激光诱导等离子体后处理来提高光学薄膜元件抗激光损伤能力。本发明可同时降低薄膜中的结构型和吸收型缺陷的缺陷密度,又可改善薄膜界面间的结合力等力学性能,解决了目前现有后处理技术只对少部分薄膜元件类型有效且提升效果也有限的难题。
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公开(公告)号:CN112113952A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202011119247.7
申请日:2020-10-19
申请人: 温州大学
摘要: 本发明涉及材料分析技术领域,公开了一种基于LIBS技术的远程测量装置,包括支撑体,支撑体上设置有支撑组件,支撑组件上的一侧设置有驱动组件,驱动组件上安装有LIBS分析器;支撑组件的另一侧安装有第一夹持组件,第一夹持组件的上方设置有第二夹持组件;第一夹持组件与LIBS分析器之间设置有启动组件;LIBS分析器上安装有距离传感器和控制器,距离传感器获取LIBS分析器与第一夹持组件之间的距离信息,控制器获取距离信息,并基于距离信息,判断LIBS分析器与第一夹持组件之间的距离,并且控制器控制驱动组件调节LIBS分析器与第一夹持组件之间的距离,2~3s后控制器控制启动组件启动LIBS分析器。本发明结构简单,可远距离操作LIBS分析器进行测量工作。
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公开(公告)号:CN111443406A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010401534.0
申请日:2020-05-13
申请人: 温州大学
摘要: 本发明提供了一种提高光学薄膜元件抗激光损伤能力的方法,包括:首先获得光学薄膜元件的功能性损伤阈值;之后进行光学薄膜元件的覆层处理和激光诱导等离子体冲击后处理:获得经过不同扫描参数激光诱导离子体后处理作用后的所有薄膜元件功能性损伤阈值;选择其中最大的功能性损伤阈值作为光学薄膜元件的最优功能性损伤阈值,其对应的脉宽和扫描参数为最优参数;采用所述最优参数对光学薄膜元件进行激光诱导等离子体后处理来提高光学薄膜元件抗激光损伤能力。本发明可同时降低薄膜中的结构型和吸收型缺陷的缺陷密度,又可改善薄膜界面间的结合力等力学性能,解决了目前现有后处理技术只对少部分薄膜元件类型有效且提升效果也有限的难题。
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公开(公告)号:CN113937172B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202111213921.2
申请日:2021-10-19
申请人: 温州大学
IPC分类号: H01L31/0236 , H01L31/068 , H01L31/18
摘要: 本发明提供了一种晶硅太阳能电池新型复合绒面结构制备方法,是利用激光刻蚀与旋涂仪相配合在晶硅表面制备基于多次反射、吸收的高质量减反射复合绒面结构的方法,相比于其它单一激光制绒手段,可形成“光纤”型复合绒面结构,通过对微结构阵列几何参数的调控和薄膜材料的选择,获得超低反射率的复合绒面结构。本发明应用AutoCAD模拟计算微结构底边角对复合绒面结构内反射次数的影响,同时结合有限差分时域法建立晶硅表面微单元模型,模拟计算在垂直入射的条件下微结构的光吸收效应,获得微结构尺寸的最优参数。本发明所述方法不仅高效可控、对环境无污染,且可进一步大幅度降低晶硅表面反射率,提高太阳能电池转换效率。
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公开(公告)号:CN113937172A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111213921.2
申请日:2021-10-19
申请人: 温州大学
IPC分类号: H01L31/0236 , H01L31/068 , H01L31/18
摘要: 本发明提供了一种晶硅太阳能电池新型复合绒面结构制备方法,是利用激光刻蚀与旋涂仪相配合在晶硅表面制备基于多次反射、吸收的高质量减反射复合绒面结构的方法,相比于其它单一激光制绒手段,可形成“光纤”型复合绒面结构,通过对微结构阵列几何参数的调控和薄膜材料的选择,获得超低反射率的复合绒面结构。本发明应用AutoCAD模拟计算微结构底边角对复合绒面结构内反射次数的影响,同时结合有限差分时域法建立晶硅表面微单元模型,模拟计算在垂直入射的条件下微结构的光吸收效应,获得微结构尺寸的最优参数。本发明所述方法不仅高效可控、对环境无污染,且可进一步大幅度降低晶硅表面反射率,提高太阳能电池转换效率。
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公开(公告)号:CN111554778B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010405756.X
申请日:2020-05-13
申请人: 温州大学
IPC分类号: H01L31/18 , H01L21/268 , H01L21/67 , H01L31/0216 , H01L31/0236
摘要: 本发明提供了一种利用激光旋切加工进行晶硅太阳能电池表面制绒的方法,通过一系列工艺实验和测试验证,获得激光旋切工艺参数、晶硅绒面微孔结构参数、晶硅绒面反射率三者之间的控制规律,从而可以从预设的晶硅绒面反射率目标值出发,选择优化的激光旋切工艺参数数值,使得晶硅绒面反射率实测值大于等于预设目标值,并从满足预设绒面反射率的晶硅样品中找到不影响后续减反膜沉积质量的所有样品所对应的绒面微孔结构参数,最后确定这些绒面微孔结构参数所对应的激光旋切工艺参数。本发明是基于激光旋切加工的表面制绒技术,绿色安全、对环境无污染,且表面微结构单元高度可控,可大幅度降低绒面反射率,提高太阳能电池转换效率。
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