用于太阳能薄膜电池前电极的AZO/Ag/AZO复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105489699B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201510871286.5

    申请日:2015-12-02

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了一种用于太阳能薄膜电池前电极的AZO/Ag/AZO复合膜的制备方法,用于太阳能电池电极制备技术领域。它利用物理射频磁控溅射法和直流磁控溅射法分别制备AZO层和Ag层,并通过控制快速热处理条件来形成不同大小和尺寸的具有椭圆形状的Ag纳米颗粒。本发明获得了一种具有非球形Ag纳米颗粒的薄膜层的太阳能电池前电极,其中Ag纳米颗粒等离子体在长波靠近红外方向的共振吸收方面有较大潜力,这对应用于硅基太阳能电池上是有利的。

    用于太阳能薄膜电池前电极的AZO/Ag/AZO复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105489699A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510871286.5

    申请日:2015-12-02

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02P70/521 H01L31/1884

    Abstract: 本发明公开了一种用于太阳能薄膜电池前电极的AZO/Ag/AZO复合膜的制备方法,用于太阳能电池电极制备技术领域。它利用物理射频磁控溅射法和直流磁控溅射法分别制备AZO层和Ag层,并通过控制快速热处理条件来形成不同大小和尺寸的具有椭圆形状的Ag纳米颗粒。本发明获得了一种具有非球形Ag纳米颗粒的薄膜层的太阳能电池前电极,其中Ag纳米颗粒等离子体在长波靠近红外方向的共振吸收方面有较大潜力,这对应用于硅基太阳能电池上是有利的。

    准分子激光辅助醋酸镍溶液金属诱导晶化非晶硅薄膜的方法

    公开(公告)号:CN104022023A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410285021.2

    申请日:2014-06-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及准分子激光辅助醋酸镍溶液金属诱导晶化非晶硅薄膜的方法,属于多晶硅薄膜制备工艺技术领域。以载玻片为衬底,用等离子体增强气相沉积法在衬底上沉积非晶硅薄膜;将醋酸镍溶于酒精和甲苯的混合溶液,并加入乙基纤维素,配置成粘稠性溶液;将所配置的溶液旋涂,随后在400℃~450℃退火1~2小时;然后将样品固定在载物台上,通过蝇眼整形后的193nm的ArF准分子激光对整个样品表面进行扫描处理,这样便实现了非晶硅薄膜的诱导晶化。和传统激光晶化法相比,降低了晶化所需的激光功率;和常规金属诱导晶化法相比,减少了残余金属污染物的量,缩短了退火时间,具有制备工艺简单、污染小和成本低等特点。因此本发明制备的多晶硅薄膜可适用于薄膜晶体管、太阳能电池等微电子制造领域。

    全无机卤化铅铯钙钛矿量子点超快闪烁体复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110746959A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201910985454.1

    申请日:2019-10-17

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种全无机卤化铅铯钙钛矿量子点超快闪烁体复合材料的制备方法,属于闪烁体复合材料技术领域。全无机卤化铅铯钙钛矿量子点是一种性能优异的纳米材料,量子效率高、尺寸可调节、超快荧光寿命、制备成本低等众多优点使其在很多方面都有广泛的应用。本发明提供了一种基于室温或高温条件下合成的全无机钙钛矿量子点超快闪烁体复合材料的制备方法,主要通过将无机量子点与有机固化剂结合,得到瞬态荧光寿命极低的闪烁体复合材料。这种超快闪烁体材料可应用于核辐射探测、核元素中子甄别等领域。

    AZO/Ag/AZO薄膜太阳能电池前电极的制备方法

    公开(公告)号:CN104993010A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510189550.7

    申请日:2015-04-21

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了一种AZO/Ag/AZO薄膜太阳能电池前电极的制备方法,利用物理溅射制备AZO层,利用化学实验的方法制备银纳米颗粒等离子体,并通过控制实验条件来形成不同大小、尺寸、形状的纳米颗粒、纳米线等。本发明综合了物理磁控溅射和液相化学还原方法,分别获得了三层膜中的AZO层和Ag纳米颗粒层,利用此方法获得的薄膜太阳电池前电极,在银纳米颗粒等离子体共振吸收方面的应用上将会有较大的发展空间。在化学还原法中利用还原性的有机化学溶剂,可以很好的实现银离子的分离与还原,然后通过不同的还原剂浓度、反应温度、生长周期等可以实现纳米颗粒、纳米线的制备。

Patent Agency Ranking