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公开(公告)号:CN101299054A
公开(公告)日:2008-11-05
申请号:CN200810123740.9
申请日:2008-05-23
Applicant: 南京大学
IPC: G01R31/26
Abstract: 染料敏化纳米薄膜太阳能电池I-V特性和转换效率特性的测量方法,步骤如下:1)使用通常太阳电池IPCE测试系统相同的硬件测量染料敏化太阳电池的IPCE特性数据:调节汞灯等入射到单色仪,将单色仪波长刻度与其保持一致;2)将汞灯等以平行入射的方式进入单色仪,将标准参比电池接于电流计的两端;3)测量参比电池在200nm单色光照射下的电流信号,测量波长范围为200nm~1100nm;4)换上染料敏化纳米薄膜太阳能电池S1,在同样条件下采集数据计算;5)染料敏化太阳电池的I-V特性数据测量:调节好模拟光源,采用平衡电桥补偿电路;调节恒压源,测量不同扫描速度的偏压下样品流过的电流,得到I-V特性。
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公开(公告)号:CN110504360A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201810472438.8
申请日:2018-05-17
Applicant: 南京大学昆山创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种大面积钙钛矿太阳能电池及其制备方法,包括:透明基底,N区互联层、钙钛矿层和P区全覆盖多孔导电层;所述N区互联层沉积覆盖于所述透明基底;所述钙钛矿层为磁性钙钛矿前驱液通过高精度涂布仪的涂布方式和磁场的磁性吸附作用共同使其互相链接且均匀分布于所述P区全覆盖多孔导电层内部的下方且与所述N区互联层接触的互联结构;该发明以整面大面积制备N区互联层包括互联导电层,不需后处理,制备工艺简单,大幅减少制备步骤降低制备难度与制备成本,大面积印刷、快速低成本制备。
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公开(公告)号:CN104961089A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510302117.X
申请日:2015-06-04
Applicant: 南京大学昆山创新研究院 , 昆山桑莱特新能源科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种真空灌装装置,包括:盛液容器、干燥器以及三通管件,盛液容器顶部与干燥器顶部通过一导气管连通,三通管件的第一支管连接于干燥器的下部,第二支管上安装一速度控制阀,第三支管上安装一开关阀并且其端部与一真空泵相连接。有益之处在于:本发明的真空灌装装置结构简单、操作方便且速度可控,无需拆除装置即可完成盛液容器的进料,将盛液容器直接与待灌工件连接,能够提高待灌工件内的液体灌满程度;通过在盛液容器与三通管件之间设置一干燥器,一方面能够防止水汽进入液料以保证液料品质,另一方面能够防止液料倒吸进入真空泵,避免了真空泵的真空度降低和泵体受到液料腐蚀影响使用寿命等问题。
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公开(公告)号:CN102386337B
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201110263158.4
申请日:2011-09-07
Applicant: 南京大学
IPC: H01L51/48
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明涉及P-N结柔性太阳电池的制备方法,包括步骤:a.将CuCl2.2H2O,InCl3.4H2O,CH4N2S硫脲,放入酒精中,转移至高压釜中,反应温度为120-180℃,反应时间为6-12h,将产物CuInS2洗涤烘干;其中四水合氯化铟:氯化亚铜:硫脲的摩尔比为1:1:2~1:2:6;b.将P25制备成油胶,用提拉机均匀制备于金属丝网上;在100-500℃下烧结;时间为80-180min;c.将CuInS2均匀分散在PVDF或PVDF-HFP吡咯烷酮溶液中;d.将步骤c所得均匀分布在步骤b所制得的金属丝网上,90-140℃下干燥,制备得到光电极。本方法工艺简单,成本低廉,可制备大面积太阳电池。
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公开(公告)号:CN102167276B
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201110004966.9
申请日:2011-01-12
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种小型可控灌装速度的真空灌装装置,包括灌装速度控制阀、液料容器、两通控制阀、三通控制阀和导气/液管。灌装速度控制阀是减压阀/针型阀;液料容器是上端开有两个小孔的密封容器,容器内灌入液料,两个小孔中分别插入导气/液管并密封,两导管中的一根与四通相连,另一根与三通阀相连;与四通连接的导气管处于液面的上方,与三通控制阀连接的导气管位于液面的下方;四通一端连接容器,另外三端分别连接减压阀/针型阀、压力表和两通阀;减压阀/针型阀一端连接四通,另一端连接大气;两通阀一端接四通一端连接抽真空;三通阀一端连接液料容器、一端连接抽真空、一端连接待灌装的工件;两通阀和三通阀以及抽真空的导气管用T型导气管连接。
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公开(公告)号:CN102522223A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110352182.5
申请日:2011-11-09
Applicant: 南京大学
Abstract: 真空灌装的可控灌装方法,首先将双层针头的内针头(10)与待灌装工件的空腔连接,保证内针头(10)接入针形阀的主控制室的孔,不施加外加控制气压时针型阀(7)保持关闭状态,双层针头的内针头(10)与待灌装工件的空腔连接针形阀主控制室(6)、内针头(10)和待灌装工件腔组成一个封闭腔体;真空接入管(1)与真空负压相连,通过外针头(12)抽真空;当达到需要的真空度时进行灌装;当液料充满待灌装工件的腔体后,使用真空接入管(1)接入正压的氮气,氮气通过外针头(12)到达灌装工件开孔处,在氮气的压力下,内针头内的液料被压回液料储存室(9);本发明可用于真空灌装的管道与被灌装器件开孔的连接。
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公开(公告)号:CN101510466B
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN200910030357.3
申请日:2009-03-19
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 染料敏化太阳能电池的电解质空间层制备方法,采用玻璃纤维作为物理支撑来制备电解质空间层,包括对玻璃纤维的选取,对玻璃纤维的处理,使用玻璃纤维制备电池电解质空间层。本发明简化了电池制备工艺,保证电解质空间层的厚度,提高了电池的成品率;解决了在染料敏化太阳能电池实际使用过程中,电池内部热膨胀、收缩而引起电极间结构短路问题;适于大面积电池的制造;本发明也可应用于柔性液态电解质染料敏化太阳电池,使得电池具有稳定性好,同时机械强度提高的优点;利用本发明制得的染料敏化太阳电池可以保证工作电极与对电极的隔离,相对于未使用本发明方法直接封装制备电解质空间层的电池,效率提高10%左右,且电池稳定性提高。
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公开(公告)号:CN102167276A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201110004966.9
申请日:2011-01-12
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种小型可控灌装速度的真空灌装装置,包括灌装速度控制阀、液料容器、两通控制阀、三通控制阀和导气/液管。灌装速度控制阀是减压阀/针型阀;液料容器是上端开有两个小孔的密封容器,容器内灌入液料,两个小孔中分别插入导气/液管并密封,两导管中的一根与四通相连,另一根与三通阀相连;与四通连接的导气管处于液面的上方,与三通控制阀连接的导气管位于液面的下方;四通一端连接容器,另外三端分别连接减压阀/针型阀、压力表和两通阀;减压阀/针型阀一端连接四通,另一端连接大气;两通阀一端接四通一端连接抽真空;三通阀一端连接液料容器、一端连接抽真空、一端连接待灌装的工件;两通阀和三通阀以及抽真空的导气管用T型导气管连接。
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公开(公告)号:CN101299054B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200810123740.9
申请日:2008-05-23
Applicant: 南京大学
IPC: G01R31/26
Abstract: 染料敏化纳米薄膜太阳能电池I-V特性和转换效率特性的测量方法,步骤如下:1)使用通常太阳电池IPCE测试系统相同的硬件测量染料敏化太阳电池的IPCE特性数据:调节汞灯等入射到单色仪,将单色仪波长刻度与其保持一致;2)将汞灯等以平行入射的方式进入单色仪,将标准参比电池接于电流计的两端;3)测量参比电池在200nm单色光照射下的电流信号,测量波长范围为200nm~1100nm;4)换上染料敏化纳米薄膜太阳能电池S1,在同样条件下采集数据计算;5)染料敏化太阳电池的I-V特性数据测量:调节好模拟光源,采用平衡电桥补偿电路;调节恒压源,测量不同扫描速度的偏压下样品流过的电流,得到I-V特性。
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公开(公告)号:CN101510466A
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200910030357.3
申请日:2009-03-19
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 染料敏化太阳能电池的电解质空间层制备方法,采用玻璃纤维作为物理支撑来制备电解质空间层,包括对玻璃纤维的选取,对玻璃纤维的处理,使用玻璃纤维制备电池电解质空间层。本发明简化了电池制备工艺,保证电解质空间层的厚度,提高了电池的成品率;解决了在染料敏化太阳能电池实际使用过程中,电池内部热膨胀、收缩而引起电极间结构短路问题;适于大面积电池的制造;本发明也可应用于柔性液态电解质染料敏化太阳电池,使得电池具有稳定性好,同时机械强度提高的优点;利用本发明制得的染料敏化太阳电池可以保证工作电极与对电极的隔离,相对于未使用本发明方法直接封装制备电解质空间层的电池,效率提高10%左右,且电池稳定性提高。
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