基于硅片双凹槽结构的太阳能电池栅线激光诱导印刷方法

    公开(公告)号:CN112382676A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011176805.3

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于硅片双凹槽结构的太阳能电池栅线激光诱导印刷方法,包括:使用激光在硅片上刻蚀双凹槽结构以限制栅线印刷区域,利用激光诱导银浆薄膜在透明基片和双凹槽限制区域之间产生银浆桥,使激光沿着凹槽间隔区域延伸方向扫描,从而实现对银浆桥的拓展。通过垂直移动透明基片对银浆桥进行拉伸,直至银浆桥断裂,最终在硅片上获得具有高精度、高高宽比的栅线。本发明相比于传统的丝网印刷技术,能够降低成本,减少破损率。相比于原有的激光诱导转移方法,由于凹槽的存在,银浆和硅片的接触区域被限制在了凹槽间隔区域内。因此可以获得宽度更加稳定,具有更高精、更高高宽比的栅线。

    一种太阳能电池非等宽前电极栅线结构及布局方法

    公开(公告)号:CN109360861A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811186645.3

    申请日:2018-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能电池非等宽前电极栅线结构及布局方法,包括设置在太阳能电池上表面非等宽主栅线和非等宽细栅线,所有非等宽主栅线的中心线彼此相互平行,所有非等宽细栅线的中心线彼此相互平行,非等宽细栅线与非等宽主栅线相连,且非等宽细栅线的中心线与非等宽主栅线的中心线相互垂直。非等宽主栅线引出电流的一端较宽,另一端较窄。非等宽细栅线连接非等宽主栅线的一端较宽,另一端较窄。本发明的有益效果是:通过对太阳能电池前电极栅线的优化,可以在提高太阳能电池光电转换效率的同时减少栅线银浆的使用量。

    一种磁驱折纸软体机器人的磁驱动单元激光诱导转印方法

    公开(公告)号:CN115041836B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210763982.4

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种磁驱折纸软体机器人的磁驱动单元激光诱导转印方法,包括首先制备出磁响应硅胶薄膜及普通硅胶薄膜,并对磁响应硅胶薄膜充磁;通过激光光束切割磁响应硅胶薄膜得到待转印磁驱动单元;通过激光光束照射待转印单元,诱导待转印单元局部发生气化,推动待转印单元撞击到普通硅胶薄膜上;移动或转动下一待转印单元到目标位置,通过激光光束诱导其发生转印,重复此操作直至完成所有单元的转印,得到磁驱折纸软体机器人。通过转印不同厚度的磁响应硅胶薄膜或者通过二次转印能够得到具备三维磁驱动单元分布的复杂磁驱折纸软体机器人。本发明可实现此类机器人的高精度、免组装制造,提高生产效率,降低生产成本。

    一种锡膏激光诱导前向转移设备与方法

    公开(公告)号:CN109581674A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201910007552.8

    申请日:2019-01-04

    Abstract: 本发明一种锡膏激光诱导前向转移设备与方法,该设备包括激光器、光束整形模块、光路调节模块、锡膏转移模块以及计算机控制系统,所述激光器与光束整形模块相连接,紧接着光路调节模块,而锡膏转移模块位于光路调节模块的下方。光束整形模块包括扩束透镜、光圈、平顶光束整形器以及空间光调制器。光路调节模块包括二维振镜和f-θ透镜计。所述锡膏转移模块由透明基片、锡膏薄膜、夹具、Z轴升降台、接收基片、XYZ精密移动平台组成。计算机控制系统由计算机和其他设备的驱动器组成。本发明可以实现无需掩模、非接触式的高精度锡膏转移。能大大缩短生产周期,降低生产成本。

    一种压电陶瓷驱动器自适应控制方法

    公开(公告)号:CN106557028A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201610943950.7

    申请日:2016-11-02

    CPC classification number: G05B13/042

    Abstract: 本发明公开了一种压电陶瓷驱动器自适应控制方法,是在一种改进的Prandtl‐Ishinskii模型基础上,利用直接逆模型建模方法求解出逆模型,并就将此设计为前馈控制器,最后结合最小均方算法,从而形成一种新型控制方法。该方法设计简单,抗干扰能力强,定位精度和追踪精度高等优点。具体是采用的迟滞模型即改进的Prandtl‐Ishinskii模型相对而言比较简单,同时精度较高,方便采用;采用了直接逆模型建模方法直接求解逆模型,极大简化了求逆过程,同时由于采用简单的改进Prandtl‐Ishinskii模型让计算过程更加简化了;采用了常用的最小均方算法设计自适应控制方法,结合实际逆模型的特点,只需在线更新两个参数,让整个控制律十分简易,但同时保证了较高的精度。

    一种全自动铝壳整列机
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104386448A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410654921.X

    申请日:2014-11-14

    CPC classification number: B65G17/12 B65G47/1407

    Abstract: 本发明公开了一种全自动铝壳整列机,其包括机架,以及安装在机架上的用于输送铝壳的皮带运输装置,用于推送铝壳至旋转装置中的横向移动装置,用于将铝壳旋转并推入篮子载台装置的旋转装置,用于装载铝壳的篮子载台装置,和用于检测铝壳是否到达皮带运输装置末端和篮子载台装置是否装满的感应装置。本发明结构简单,设计巧妙,可以将生产流水线上的铝壳全部自动地逐个装在载物篮子上,极大地提高工作效率,具有对铝壳损害小,提高良品率,降低企业人力成本的优点。

    光伏太阳能电池电极栅线原位二次印刷装置及方法

    公开(公告)号:CN110690299B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN201911000702.9

    申请日:2019-10-21

    Inventor: 张宪民 单译琳

    Abstract: 本发明公开了一种光伏太阳能电池电极栅线原位二次印刷装置及方法,装置包括底座、银浆载体和银浆载体运动控制设备;底座用于放置已完成印刷的硅片;银浆载体置于底座上方,其上设置有用于涂抹一定厚度银浆薄膜的凹槽,该凹槽的开口朝向底座;银浆载体安装在银浆载体运动控制设备上,由银浆载体运动控制设备控制银浆载体在底座上方相对于底座进行上下升降运动。本发明能够实现对硅片的原位二次印刷,得到更高高宽比的栅线,同时印刷速度快,生产效率高。

    一种基于玻璃全反射的激光转印模具及加工方法

    公开(公告)号:CN117984652A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202311648952.X

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于玻璃全反射的激光转印模具及其加工方法。所述转印模具包括玻璃和固定在玻璃下表面的转印膜,玻璃靠近转印膜的一侧通过激光刻蚀有多个用于对入射光线进行全反射以进行聚光的微槽,转印膜中刻蚀有用于容纳浆料的微通道。转印模具表面的微槽可以对入射光线进行全反射,并将光线汇聚至下底面,从而实现激光转印的目的。利用本发明模具可以进行精准转印,提高转印精度和转印质量,同时也可以提升生产效率,降低成本。

    一种基于激光诱导的高粘度浆料多次压印方法

    公开(公告)号:CN115181962A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210763995.1

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光诱导的高粘度浆料多次压印方法。包括:1、压印模板的制备:首先在透明基片上粘贴聚合物薄膜,然后在薄膜上涂抹高粘度浆料,利用激光辐照吸收层,在吸收层与接收基片间会形成稳定的浆料桥;使激光沿预设路径在吸收层上扫描,浆料桥会持续拓展,进而获得所需图案,浆料桥拉伸断裂形成凸起结构,凸起结构即浆料压印模板;2、压印过程:将得到的凸起结构面朝接收基片放置,持续缩短两者间距,直至凸起结构接触接收基片,并黏附接收基片上,形成稳定的浆料桥;将浆料压印模板垂直移去,在浆料薄膜上会获得新的凸起结构,在接收基片上得到转移靶材,压印步骤可重复多次,即进行高粘度浆料的多次压印,提升压印效率。

    光伏太阳能电池电极栅线激光诱导转印方法

    公开(公告)号:CN110690300B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201911001446.5

    申请日:2019-10-21

    Inventor: 张宪民 单译琳

    Abstract: 本发明公开了一种光伏太阳能电池电极栅线激光诱导转印方法,包括首先在透明基片上制备出银浆薄膜;通过激光光束照射银浆薄膜,诱导银浆薄膜在透明基片和硅片之间生成银浆桥;通过激光光束扫描银浆薄膜,对银浆桥进行拓展;通过移动透明基片对银浆桥进行拉伸,直至银浆桥与透明基片断裂并在硅片上生成对应的栅线,以此完成印刷,最终将完成印刷的硅片进行烧结。本发明能够转印高高宽比的栅线,同时降低生产成本。

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