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公开(公告)号:CN112271144A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011089582.7
申请日:2020-10-13
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种太阳能电池耐湿热可靠性的测试方法,包括在太阳能电池表面喷涂钠盐溶液,然后进行耐湿热环境可靠性测试,根据可靠性测试前后的电学参数变化量,确定电池耐湿热可靠性能力。本发明可以快速有效的检验太阳电池耐环境气候的可靠性和稳定性,节约组件湿热可靠性试验时间和组件制作成本,提高耐湿热测试的效率和时效性。
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公开(公告)号:CN112267105A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011062480.6
申请日:2020-09-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于硅异质结太阳电池生产的单腔PECVD沉积工艺,该硅异质结太阳电池包括本征非晶硅薄膜和掺杂硅薄膜,该单腔PECVD沉积工艺包括在同一PECVD沉积腔室中沉积本征非晶硅薄膜和掺杂硅薄膜,其中,在沉积掺杂硅薄膜之后通过氧化性等离子体对PECVD沉积腔室进行后处理,以利用氧化性等离子体产生的氧化性粒子钝化附着在PECVD沉积腔室上的掺杂原子使其失去活性以避免交叉污染。根据本发明的用于硅异质结太阳电池生产的单腔PECVD沉积工艺,引入氧化性等离子体,实现了对PECVD沉积腔室的沉积腔壁上残余掺杂原子的钝化作用,有效避免了不同硅薄膜沉积之间的交叉污染,而且能够获得很高的光电转换效率。
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公开(公告)号:CN111640815A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010476722.X
申请日:2020-05-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H01L31/0747 , H01L31/0392 , H01L31/0216 , H01L31/20
Abstract: 本发明涉及一种高效率双面受光柔性硅异质结太阳电池的制备方法,包括:提供一经过制绒清洗得到的表面清洁的柔性晶体硅衬底;在柔性衬底的相对两侧分别沉积非晶硅薄膜钝化层;在非晶硅薄膜钝化层上分别沉积第一TCO薄膜形成第一受光面和具有增强的红外波段光谱响应的背反射复合薄膜形成第二受光面,其中,背反射复合薄膜由第二TCO薄膜和金属纳米颗粒构成;在第一TCO薄膜和背反射复合薄膜上分别形成金属栅极。本发明利用第二受光面中不同分布的金属纳米颗粒的表面等离子体激元效应增强红外波段的光谱响应,克服柔性硅异质结太阳电池由于基底厚度不足引起的红外区域光谱响应差的缺点,有效提升柔性硅异质结太阳电池的短路电流和转换效率。
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公开(公告)号:CN111403554A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010226291.1
申请日:2020-03-26
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H01L31/18 , H01L31/0224 , H01L31/0747
Abstract: 本发明涉及一种太阳电池的制备方法,包括如下步骤:S1,分别提供金属化复合膜和太阳电池芯片,其中,在铜丝上包覆低温合金以得到导电细丝,然后通过复合膜支撑导电细丝来得到金属化复合膜,其中,太阳电池芯片具有导电层;S2,将金属化复合膜铺设在太阳电池芯片的导电层上,通过热压使金属化复合膜和导电层形成欧姆接触通路,得到太阳电池。本发明还提供由上述制备方法得到的太阳电池。根据本发明的制备方法,完全省去了传统丝网金属化技术所消耗的银浆成本,在保持量产效率和成品率的前提下可减少传统金属化电极遮挡损伤和金属化烧结损耗,使太阳电池的光电转化效率最大化。
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公开(公告)号:CN106282963B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201610840597.X
申请日:2016-09-21
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种基于磁场干扰等离子体的非晶硅生长方法及装置,生长方法包括以下步骤:1)提供沉积衬底及磁场生成单元,将所述沉积衬底置于所述磁场生成单元生成的磁场内,且保证所述磁场生成单元生成的磁场与所述沉积衬底的表面相平行;2)将所述沉积衬底及所述磁场生成单元置于反应室内,采用化学气相沉积法在所述沉积衬底表面形成非晶硅。在非晶硅生长过程中,通过引入与沉积衬底表面相平行的磁场,磁场可以偏转反应气体中的高速带电粒子,降低所述高速带电粒子对非晶硅生长表面的刻蚀,实现了非晶硅生长速率的大幅提升;同时,非晶硅的微观结构、带隙和折射率与不加磁场干扰时一致。
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公开(公告)号:CN106130480B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201610692861.X
申请日:2016-08-19
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H02S50/10
Abstract: 本发明提供了一种光伏组件户外发电特性与衰减状况测试系统,所述测试系统包括光伏模块、光伏模块选择器、滤波器、转换器、多组串式逆变器、电流‑电压特性曲线测试仪、辐照强度测试仪、环境参数传感器与数据采集仪、热电偶、热电偶选择器以及处理系统。所述测试系统通过对户外工作条件下多种光伏组件或光伏组件串的交直流电学参数、环境参数的测试与比对,可以准确得出各种光伏组件在不同气候环境下的发电特性与衰减状况。本发明可以测试光伏组件或光伏组件串在真实并网条件下的各项参数而不影响其正常工作发电,测试结果精确可靠,可以系统评测光伏组件或光伏组件串的发电特性、可靠性与衰减状况。
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公开(公告)号:CN107623046A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710740745.5
申请日:2017-08-25
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H01L31/0392 , H01L31/0445 , H01L31/18
Abstract: 本发明提供一种铜铟镓硒薄膜太阳电池吸收层的后处理方法及基于其的太阳电池制备方法,后处理方法包括:配置具有预设摩尔浓度碱性物质的刻蚀溶液,其中,所述预设摩尔浓度大于8mol/L;提供铜铟镓硒吸收层,并采用所述刻蚀溶液对所述铜铟镓硒吸收层进行刻蚀,以对所述铜铟镓硒吸收层进行表面改性;清洗刻蚀后的铜铟镓硒吸收层,以得到处理后的铜铟镓硒吸收层。通过上述方案,本发明的方法可以修饰铜铟镓硒吸收层的表界面,优化铜铟镓硒吸收层的表面特性,促进浅埋PN结的纵深扩展;减少载流子在缓冲层/吸收层界面处的复合,可提高铜铟镓硒薄膜太阳电池开路电压、提高填充因子以及提高电池转换效率绝对值。
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公开(公告)号:CN106899268A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710244895.7
申请日:2017-04-14
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H02S50/10
CPC classification number: H02S50/10
Abstract: 本发明提供一种多通道光伏组件户外发电特性与并网衰减状况测试系统,其包括光伏组件、光伏组件选择控制器、电流‑电压特性曲线测试仪、逆变器、标准太阳电池、热电偶、热电偶选择器以及处理系统。所述测试系统可以实现对并网状态下光伏组串中的任意光伏组件进行抽取并完成直流端电学特性扫描而不影响整个光伏组串的正常工作。通过对直流电学参数、环境参数的测试对比,可以得出光伏组件在不同气候环境下的发电特性;通过对光伏组件直流与光伏组串交流发电数据的长期积累,可以获得其衰减与可靠性数据。本发明可以在不中断光伏组串并网工作的条件下,测试其中光伏组件的真实发电数据,实现不同光伏组件的发电性能对比,测试结果精确可靠。
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公开(公告)号:CN103681889B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201310732585.1
申请日:2013-12-26
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H01L31/0216 , H01L31/068 , H01L31/18
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02P70/521
Abstract: 本发明涉及一种引入驻极体结构的高效太阳能电池及制备方法,其特征在于在常规太阳能电池结构中引入驻极体薄层,以增加太阳能电池的光电转化效率。引入的驻极体结构为以下四种中任一种:①通过对太阳能电池的表面钝化减反射薄膜进行驻极体化处理,使其具有驻极体功能;②或在太阳能电池表面单独沉积驻极体薄层;③或通过在组件封装中引入具有驻极体性质的封装材料;④或是在太阳能电池或组件制备完成后,通过驻极体化手段处理,在电池或组件中诱导出驻极体薄层。本发明不仅适用于晶体硅电池,也适用非晶硅薄膜电池、碲化镉电池、砷化镓电池、铜铟镓硒电池、染料敏化电池和有机电池等其他类型的太阳能电池。
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公开(公告)号:CN106300329A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610782167.7
申请日:2016-08-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
CPC classification number: Y02E10/566 , Y02P90/50 , H02J1/12 , H02J7/35
Abstract: 本发明提供一种光伏独立智能供电系统及供电方法,所述系统包括光伏组件、最大功率点跟踪(MPPT)、蓄电池组、逆变器、多级斩波器、直流桥式电路、控制驱动电路、自上电保持模块以及报警器。光伏列阵通过MPPT输出,由升压斩波电路为直流桥提供稳定的电压输入;蓄电池组通过双向斩波电路与直流桥相连;直流桥输出分别通过逆变器与斩波器提供交流与直流输出;整个主电路的工作通过控制驱动电路控制,蓄电池的充放电由电池管理系统控制;自上电保持模块可在恶劣天气状况下保证系统可靠性。本发明通过各模块合理配置,具有如下优点:电路使用模块化结构,能量利用率高,可靠性强,延长蓄电池使用寿命,方便系统容量的增减,可不间断对交/直流负载供电。
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