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公开(公告)号:CN103474510B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201310420074.6
申请日:2013-09-13
Applicant: 厦门大学 , 厦门虹鹭钨钼工业有限公司
IPC: H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种铜铟镓硒薄膜太阳能电池的制作方法,包括将导电钼浆用喷涂、刮涂或印刷的方式置于太阳能电池基板上,制得太阳能电池背电极;再在上述太阳能电池背电极的基础上制作铜铟镓硒薄膜太阳能电池。与现有技术相比,本发明的方法采用非真空制备技术来制备铜铟镓硒薄膜太阳能电池的背电极,即采用丝网印刷法或者刮涂法,工艺简单,降低制造成本。
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公开(公告)号:CN103489501A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310420090.5
申请日:2013-09-13
Applicant: 厦门大学 , 厦门虹鹭钨钼工业有限公司
IPC: H01B1/22 , H01L31/18 , H01L31/0224
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种复合导电钼浆及应用其制备铜铟镓硒薄膜太阳能电池背电极的方法,该复合导电钼浆包括如下重量份的组分:钼粉50-80重量份、玻璃粉5-15重量份、有机载体10-25重量份和添加剂5-10重量份;其中有机载体包括质量比为1-5:9-20的环氧树脂和有机溶剂,添加剂包括适量NaOH、增稠剂、增塑剂和表面活性剂。与现有技术相比,本发明的复合导电钼浆可采用非真空制备技术来制备铜铟镓硒薄膜太阳能电池的背电极,即采用丝网印刷法或者刮涂法,工艺简单,降低制造成本。
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公开(公告)号:CN103474510A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310420074.6
申请日:2013-09-13
Applicant: 厦门大学 , 厦门虹鹭钨钼工业有限公司
IPC: H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种铜铟镓硒薄膜太阳能电池的制作方法,包括将导电钼浆用喷涂、刮涂或印刷的方式置于太阳能电池基板上,制得太阳能电池背电极;再在上述太阳能电池背电极的基础上制作铜铟镓硒薄膜太阳能电池。与现有技术相比,本发明的方法采用非真空制备技术来制备铜铟镓硒薄膜太阳能电池的背电极,即采用丝网印刷法或者刮涂法,工艺简单,降低制造成本。
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公开(公告)号:CN103489501B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310420090.5
申请日:2013-09-13
Applicant: 厦门大学 , 厦门虹鹭钨钼工业有限公司
IPC: H01B1/22 , H01L31/18 , H01L31/0224
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种复合导电钼浆及应用其制备铜铟镓硒薄膜太阳能电池背电极的方法,该复合导电钼浆包括如下重量份的组分:钼粉50-80重量份、玻璃粉5-15重量份、有机载体10-25重量份和添加剂5-10重量份;其中有机载体包括质量比为1-5:9-20的环氧树脂和有机溶剂,添加剂包括适量NaOH、增稠剂、增塑剂和表面活性剂。与现有技术相比,本发明的复合导电钼浆可采用非真空制备技术来制备铜铟镓硒薄膜太阳能电池的背电极,即采用丝网印刷法或者刮涂法,工艺简单,降低制造成本。
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公开(公告)号:CN103474128B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201310418784.5
申请日:2013-09-13
Applicant: 厦门大学 , 厦门虹鹭钨钼工业有限公司
IPC: H01B1/22 , H01B1/16 , H01B13/00 , H01L31/18 , H01L31/0224
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种制备铜铟镓硒薄膜太阳能电池的方法,包括:(1)将复合导电钼浆通过丝网印刷、刮涂或喷涂于陶瓷基板上,然后经150-250℃烘干、450-1150℃热处理和150-250℃退火,制得背电极,该复合导电钼浆包括如下重量份的组分:粒径0.01-50μm的钼粉50-80重量份、无铅玻璃粉5-15重量份、有机载体10-25重量份和添加剂5-10重量份;其中有机载体包括质量比为1-5:9-20的环氧树脂和有机溶剂,添加剂包括适量NaOH、增稠剂、增塑剂和表面活性剂;(2)在上述背电极的基础上制备铜铟镓硒薄膜太阳能电池。本发明的方法所使用的复合导电钼浆可采用非真空制备技术来制备铜铟镓硒薄膜太阳能电池的背电极,工艺简单,降低制造成本。
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公开(公告)号:CN103474128A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310418784.5
申请日:2013-09-13
Applicant: 厦门大学 , 厦门虹鹭钨钼工业有限公司
IPC: H01B1/22 , H01B1/16 , H01B13/00 , H01L31/18 , H01L31/0224
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种制备铜铟镓硒薄膜太阳能电池的方法,包括:(1)将复合导电钼浆通过丝网印刷、刮涂或喷涂于陶瓷基板上,然后经150-250℃烘干、450-1150℃热处理和(150-250℃)退火,制得背电极,该复合导电钼浆包括如下重量份的组分:钼粉50-80重量份、玻璃粉5-15重量份、有机载体10-25重量份和添加剂5-10重量份;其中有机载体包括质量比为1-5:9-20的环氧树脂和有机溶剂,添加剂包括适量NaOH、增稠剂、增塑剂和表面活性剂;(2)在上述背电极的基础上制备铜铟镓硒薄膜太阳能电池。与现有技术相比,本发明的方法所使用的复合导电钼浆可采用非真空制备技术来制备铜铟镓硒薄膜太阳能电池的背电极,即采用丝网印刷法、喷涂法或者刮涂法,工艺简单,降低制造成本。
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公开(公告)号:CN105655490A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610234624.9
申请日:2016-04-15
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: Y02E10/549 , H01L51/42 , H01L51/44
Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿太阳能电池的制备方法,包括如下步骤:(1)对透明导电基底清洗;(2)在透明导电基底上旋涂制备致密空穴阻挡层;(3)在致密空穴阻挡层上旋涂制备介孔电子传输层;(4)在介孔电子传输层上用连续滴涂法制备钙钛矿型薄膜光吸收层;(5)在钙钛矿型薄膜光吸收层上旋涂制备空穴传输层;(6)在空穴传输层上蒸镀金属背电极,即成。本发明的制备方法利用连续滴涂法制备钙钛矿吸收层,制备的吸收层薄膜结晶性好形貌易于控制,获得晶粒起伏度更大同时晶粒更加规则,获得的钙钛矿太阳电池其器件短路电流,开路电压,填充因子均比现有技术中的液相两步法高,最终实现了高能量转化效率、器件重复性好的钙钛矿太阳电池。
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公开(公告)号:CN103872154A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410123303.2
申请日:2014-03-28
Applicant: 厦门大学
IPC: H01L31/0224 , H01L31/18 , H01L21/203
Abstract: 本发明公开了一种含钠钼膜及其制备方法和应用,该含钠钼膜从上至下依次包括10nm-1um厚的第一纯钼层、10nm-1um厚的含钠钼层、100nm-2um厚的第二纯钼层和基底,其中含钠钼层的Na含量1-20%[at],Mo含量80-99%[at],第一纯钼层和第二纯钼层的钼含量均为99.9-99.9999%[at]。与现有技术相比,本发明含钠钼膜在粘附性、导电性等方面符合铜铟镓硒薄膜太阳能电池的要求,可以用于制备优质的铜铟镓硒薄膜太阳能电池;本发明可以制备含有适量钠元素的掺钠钼膜,保证钠元素的掺入量对铜铟镓硒太阳能电池的效率的正面影响相对最大化;本发明制备的含钠钼膜适用范围广,可基于玻璃、PI、不锈钢或陶瓷等铜铟镓硒薄膜太阳能电池常用基底进行制备。
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公开(公告)号:CN105655490B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201610234624.9
申请日:2016-04-15
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿太阳能电池的制备方法,包括如下步骤:(1)对透明导电基底清洗;(2)在透明导电基底上旋涂制备致密空穴阻挡层;(3)在致密空穴阻挡层上旋涂制备介孔电子传输层;(4)在介孔电子传输层上用连续滴涂法制备钙钛矿型薄膜光吸收层;(5)在钙钛矿型薄膜光吸收层上旋涂制备空穴传输层;(6)在空穴传输层上蒸镀金属背电极,即成。本发明的制备方法利用连续滴涂法制备钙钛矿吸收层,制备的吸收层薄膜结晶性好形貌易于控制,获得晶粒起伏度更大同时晶粒更加规则,获得的钙钛矿太阳电池其器件短路电流,开路电压,填充因子均比现有技术中的液相两步法高,最终实现了高能量转化效率、器件重复性好的钙钛矿太阳电池。
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公开(公告)号:CN106786971A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710045515.7
申请日:2017-01-20
Applicant: 厦门大学
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明涉及一种基于半桥串联的锂电池管理系统及其控制策略,锂电池管理系统由依次串联的N个半桥模块组成,通过控制各个模块半桥开关器件的开闭,控制电池电流流向与母线电压,其中锂电池均衡控制策略,运用闭环控制获得基本控制占空比,在获得基本控制占空比后,根据各电池电量状况,旁路或锁定接入电量过低或过高的模块,同时重新计算分配其余模块的控制占空比,从而在保证等效两电平输出前提下,实现快速的电池电量的均衡控制。
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