广谱高吸收的太阳能电池结构及其制作方法

    公开(公告)号:CN102569444B

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201210030204.0

    申请日:2012-02-10

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 一种广谱高吸收太阳能电池结构,包括:一p型或轻掺杂n型硅层;一硫系元素掺杂层,该硫系元素掺杂层是在硅材料中掺杂硫系元素,该硫系元素掺杂层制作在p型或轻掺杂n型硅层上,该硫系元素掺杂层的表面制作有阵列状连续的尖锥结构,尖锥结构之间的空隙底部为沉积的银纳米颗粒;多个上表面接触栅电极,制作在尖锥结构的表面;一下电极,制作在p型或轻掺杂n型硅层的背面。本发明可以提高光吸收和光电转换效率。同时具有工艺简单,成本低等特点。同时还能利用工艺中起催化作用的银纳米颗粒来产生表面等离子波效应,一举两得。

    异质结构等离激元与体异质结结合的太阳电池

    公开(公告)号:CN103296209A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310206510.X

    申请日:2013-05-29

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 一种基于异质结构等离激元与体异质结结合的太阳电池结构,该结构由下至上依次包括:一透明衬底;一阳极,其沉积在该衬底上;一下缓冲层,其沉积在阳极上;一掺杂有源层,其沉积在下缓冲层上;一上缓冲层,其沉积在该掺杂有源层上;以及一阴极,其沉积在该上缓冲层上。本发明在不降低有机体异质结太阳电池开路电压的情况下提高了电池的短路电流,从而提高太阳电池的能量转换效率。

    广谱高吸收的太阳能电池结构及其制作方法

    公开(公告)号:CN102569444A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210030204.0

    申请日:2012-02-10

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 一种广谱高吸收的太阳能电池结构,包括:一p型或轻掺杂n型硅层;一硫系元素掺杂层,该硫系元素掺杂层是在硅材料中掺杂硫系元素,该硫系元素掺杂层制作在p型或轻掺杂n型硅层上,该硫系元素掺杂层的表面制作有阵列状连续的尖锥结构,尖锥结构之间的空隙底部为沉积的银纳米颗粒;多个上表面接触栅电极,制作在尖锥结构的表面;一下电极,制作在p型或轻掺杂n型硅层的背面。本发明可以提高光吸收和光电转换效率。同时具有工艺简单,成本低等特点。同时还能利用工艺中起催化作用的银纳米颗粒来产生表面等离子波效应,一举两得。

    不同粒径银纳米颗粒修饰二氧化钛纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN101906662B

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201010256808.8

    申请日:2010-08-18

    Abstract: 一种不同粒径银纳米颗粒修饰TiO2纳米管的制备方法,包括:将TiO2球形颗粒超声分散在氢氧化钠水溶液中;将TiO2的氢氧化钠溶液升温至150度反应24小时后自然冷却;将冷却后的TiO2的氢氧化钠溶液离心;然后将清洗沉淀至中性的TiO2分散于0.1mol/L的硝酸溶液中,获得TiO2纳米管;将制备的TiO2纳米管分散于有机溶剂中;向上述含有TiO2的有机溶剂中,加入吸附剂;将获得的微黄色TiO2纳米管颗粒分散在有机溶剂中,逐滴加入AgNO3溶液;将获得的银量子点修饰的TiO2纳米管颗粒在惰性气氛中不同温度下退火,使得TiO2表面与内部的银量子点进行熟化长大,冷却后即获得各种不同粒径的银纳米颗粒修饰的TiO2纳米管。

    基于有机过程的无机薄膜太阳电池的制备方法

    公开(公告)号:CN102810595A

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201110148221.X

    申请日:2011-06-03

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明涉及一种制备基于有机过程的无机薄膜太阳电池的方法。该方法采用微乳液法合成直径为10nm左右的碲化镉(CdTe)及硫化镉(CdS)纳米晶体、直径为5nm左右的氧化锌(ZnO)纳米晶体,通过旋涂纳米晶体“墨水”的方法得到CdTe/CdS平面异质结结构,该结构具有明显的光伏特性,可以用于作为太阳电池的有源层;旋涂ZnO纳米晶体“墨水”得到ZnO薄膜作为阴极缓冲层。通过该方法制备基于有机过程的无机薄膜太阳电池,降低了传统太阳电池较高的制作成本。本发明的重点在于避免了制备传统太阳电池所需要的高真空环境、以及复杂昂贵的设备,降低了太阳电池的制作成本。

    Cu2ZnSnS4纳米颗粒的溶剂热法制备

    公开(公告)号:CN102807251A

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201110148209.9

    申请日:2011-06-03

    Abstract: Cu2ZnSnS4纳米颗粒的溶剂热法制备。首先将金属的醋酸盐和氯化物以及单质硫溶解于油胺中,在真空下搅拌充分溶解,并排除内部空气,然后冲入惰性气体如氮气,将溶液转移至不锈钢反应釜中,设定温度在150度,反应24小时,前躯体充分分解产生纳米颗粒;反应体系自然冷却至室温后,打开反应釜,倒掉上层清液;底部沉淀用200毫升无水乙醇洗涤,然后分散于10毫升氯苯中,在8000rpm下离心,收集上层溶液,丢弃底部沉淀物(为大颗粒或者杂质),上层溶液用300毫升乙醇沉淀后在5000rpm下离心,将沉淀用甲苯/乙醇溶剂体系洗涤4次后获得纯净的Cu2ZnSnS4纳米颗粒。该制备方法具有操作简易,可大量生产,原材料价格低廉,制备的纳米颗粒分散性好的特点,适合用于溶液旋涂制备薄膜太阳能电池。

    不同粒径银纳米颗粒修饰二氧化钛纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN101906662A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010256808.8

    申请日:2010-08-18

    Abstract: 一种不同粒径银纳米颗粒修饰TiO2纳米管的制备方法,包括:将TiO2球形颗粒超声分散在氢氧化钠水溶液中;将TiO2的氢氧化钠溶液升温至150度反应24小时后自然冷却;将冷却后的TiO2的氢氧化钠溶液离心;然后将清洗沉淀至中性的TiO2分散于0.1mol/L的硝酸溶液中,获得TiO2纳米管;将制备的TiO2纳米管分散于有机溶剂中;向上述含有TiO2的有机溶剂中,加入吸附剂;将获得的微黄色TiO2纳米管颗粒分散在有机溶剂中,逐滴加入AgNO3溶液;将获得的银量子点修饰的TiO2纳米管颗粒在惰性气氛中不同温度下退火,使得TiO2表面与内部的银量子点进行熟化长大,冷却后即获得各种不同粒径的银纳米颗粒修饰的TiO2纳米管。

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