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公开(公告)号:CN118990611A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411235107.4
申请日:2024-09-04
Applicant: 扬州大学 , 扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心
Abstract: 本发明涉及机器人控制领域,尤其涉及一种基于液态金属的可变刚度柔性加油机器人及其控制方法,包括可变刚度柔性机械臂以及设置在机械臂一端的刚柔连接器;刚柔连接器远离机械臂的一侧设置有油枪注油口,刚柔连接器的侧面垂直方向上设置有双目电机,机械臂包括由内向外依次设置的中心管体、可变刚度层,柔性外壳和致动线,中心管体包括中空油道以及贯穿中空油道至油枪注油口底部的电磁位置追踪器,可变刚度层包括柔性加热丝和变刚度材料层,变刚度材料层螺旋缠绕柔性电热丝并附着于柔性外壳内部表面,多个致动线间隔均匀分布在柔性外壳外部;机械臂在接近目标位置时以全柔性状态工作,到达工作位置后,切换为刚性模式使得机械臂拥有稳定性以及可靠性。
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公开(公告)号:CN118163501A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410493305.4
申请日:2024-04-23
Applicant: 扬州大学 , 扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心
Abstract: 本发明涉及太阳能光伏电池技术领域,尤其涉及一种BC电池金属化工艺、一种丝网印刷台及其控制方法。具体采用无主栅结构,通过BC金属化过程中预留焊接区域用作与组件焊接,使得P区与N区的隔离也被简化,极大的简化了BC电池结构的金属化难度;提高了组件焊接良率,解决了焊接精度问题,同时改善了CTM,降低了度电成本;在此基础上减少背面主栅与焊带遮光问题,提升了电池及相应组件的双面率;并通过改进印刷台面,增加烘干功能,使得印刷完栅线可以快速固化成型,保证了电池的产能与效果。
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公开(公告)号:CN118448510A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410549439.3
申请日:2024-05-06
Applicant: 扬州大学 , 扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心
IPC: H01L31/18 , H01L31/068
Abstract: 本发明涉及太阳能电池技术领域,尤其涉及一种基于局部扩散的TBC电池的制备方法,包括如下操作步骤:Step1:在链式设备中实现样品抛光、双面氧化及硼与磷掺杂剂的局部沉积;形成N区和P区;通过精确控制硼与磷掺杂剂的分布和浓度,可以确保电池N区和P区的性能得到优化。Step2:在形成的样品单面进行非晶硅沉积。通过隧穿完成后在非晶硅沉积前完成局部掺杂剂的涂覆;可以采用链式制绒(单面)、链式碱抛(单面)、链式氧化、图形化印刷实现图形化区分,此部分设备全为链式设备可连接至一起作为一步操作,此后非晶硅沉积与退火均为管式设备也可以集成,从而实现简化实验过程的目的。
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公开(公告)号:CN116799091A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310723906.5
申请日:2023-06-16
Applicant: 扬州大学 , 扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心
IPC: H01L31/0687 , H01L31/18 , H01L31/0288 , H01L31/0224
Abstract: 本发明属于太阳能晶硅电池领域,尤其涉及一种基于Poly finger的叠层p型钝化接触结构及其制备方法。本发明在电池正面分别采用掺镓Poly Si层与掺硼Poly Si层应用于底层钝化与finger金属接触,可在提高Poly Si在绒面的钝化效果的同时实现良好的金属接触,同时满足钝化与接触需求。在此基础上,通过在正面表面形成图形化掩膜并反刻处理,在电池正面的金属遮蔽区采用厚Poly作为finger,而非金属遮蔽区采用薄Poly,较现有技术中正面整面Poly寄生吸收明显下降,电池Jsc得到保持。与现有技术相比,本发明中高硼掺杂保证了电极接触效果,带来更高的FF优势;提高了电池的光电能量转换效率。
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公开(公告)号:CN118367126A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410492724.6
申请日:2024-04-23
Applicant: 扬州大学 , 扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心
Abstract: 本发明涉及锂离子电池材料技术领域,尤其涉及一种含氮多元碳包覆的石墨基复合材料及其制备方法。先将人造石墨与过渡金属及其化合物混合均匀后喷雾干燥,高温水蒸气活化得到多孔石墨;将碳纳米管、表面活性剂和葡萄糖在水中混合均匀后水热反应得到硬碳包覆的碳纳米管;再将多孔石墨、硬碳包覆碳纳米管和表面活性剂混合均匀后加入含氧化剂的稀盐酸溶液,冰水浴加入吡咯单体,使其在多孔石墨和碳纳米管表面原位聚合成聚吡咯;之后在惰性气体中高温碳化使得聚吡咯成为无定形碳,得到表面为无定形碳的掺氮硬碳包覆碳纳米管/多孔石墨复合材料。能有效提高锂离子的脱嵌能力,降低材料阻抗,提高电池倍率性能。
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公开(公告)号:CN118163501B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410493305.4
申请日:2024-04-23
Applicant: 扬州大学 , 扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心
Abstract: 本发明涉及太阳能光伏电池技术领域,尤其涉及一种BC电池金属化工艺、一种丝网印刷台及其控制方法。具体采用无主栅结构,通过BC金属化过程中预留焊接区域用作与组件焊接,使得P区与N区的隔离也被简化,极大的简化了BC电池结构的金属化难度;提高了组件焊接良率,解决了焊接精度问题,同时改善了CTM,降低了度电成本;在此基础上减少背面主栅与焊带遮光问题,提升了电池及相应组件的双面率;并通过改进印刷台面,增加烘干功能,使得印刷完栅线可以快速固化成型,保证了电池的产能与效果。
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公开(公告)号:CN119565509A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411581131.3
申请日:2024-11-07
Applicant: 扬州大学 , 扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心
Abstract: 本发明涉及氢能技术领域,尤其涉及一种甲醇重整制氢系统及其控制方法,系统包括依次连通设置的甲醇‑水混合模块、熔盐相变储能模块、重整反应模块和后处理模块;熔盐相变储能模块包括相变储能熔盐堆以及设置在熔盐堆内部的释热装置一和释热装置二,甲醇‑水混合模块的输出端连接释热装置一,释热装置一的输出端连接重整反应模块;重整反应模块包括内置轴向加热管束的重整反应器,轴向加热管束的管间形成催化反应腔,轴向加热管束的管内通道与释热装置二形成循环回路,循环回路内设置有传热工质。本发明通过结合相变储能和高效加热工质循环回路,克服了传统制氢工艺中催化剂温度不恒定的问题,从根本上提升了系统的反应效率、氢气产量和纯度。
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公开(公告)号:CN116799091B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202310723906.5
申请日:2023-06-16
Applicant: 扬州大学 , 扬州大学扬州碳中和技术创新研究中心
IPC: H01L31/0687 , H01L31/18 , H01L31/0288 , H01L31/0224
Abstract: 本发明属于太阳能晶硅电池领域,尤其涉及一种基于Poly finger的叠层p型钝化接触结构及其制备方法。本发明在电池正面分别采用掺镓Poly Si层与掺硼Poly Si层应用于底层钝化与finger金属接触,可在提高Poly Si在绒面的钝化效果的同时实现良好的金属接触,同时满足钝化与接触需求。在此基础上,通过在正面表面形成图形化掩膜并反刻处理,在电池正面的金属遮蔽区采用厚Poly作为finger,而非金属遮蔽区采用薄Poly,较现有技术中正面整面Poly寄生吸收明显下降,电池Jsc得到保持。与现有技术相比,本发明中高硼掺杂保证了电极接触效果,带来更高的FF优势;提高了电池的光电能量转换效率。
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公开(公告)号:CN119136617A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411235158.7
申请日:2024-09-04
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及太阳能电池技术领域,尤其涉及一种制备大面积锡铅钙钛矿太阳能电池的方法。本发明适用于p‑i‑n、n‑i‑p结构钙钛太阳能电池,包括,S1:在衬底上旋涂空穴传输层前驱液,退火得到空穴传输层;S2:在空穴传输层上旋涂钙钛矿吸光层前驱体,得到钙钛矿吸光层湿膜;S3:将钙钛矿吸光层湿膜放置于减压蒸馏装置中,控制真空度下降速率,实现钙钛矿吸光层湿膜的形核控制;S4:将去除溶剂的钙钛矿吸光层湿膜移出,退火得到钙钛矿吸光层;S5:在钙钛矿吸光层上依次制备钝化层、电子传输层、空穴阻挡层和电极层。本申请通过量化固定腔体在不同时刻的真空度,将抽气时间与腔体真空度一一对应,进而明确抽气速率对薄膜成核结晶可控。
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公开(公告)号:CN117542919A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311493740.9
申请日:2023-11-09
Applicant: 扬州大学
IPC: H01L31/18 , H01L21/228
Abstract: 本发明属于晶硅光伏电池新能源领域,尤其涉及一种全背电极接触晶硅光伏电池的图案化方法及制备方法,包括如下操作步骤:在抛光样品背面完成非晶硅层或多晶硅层的沉积;在非晶硅层或多晶硅层上沉积一层液态硼源,并使用激光加热烘干局部区域的硼源;对样品进行清洗以去除未固化区域的硼源,剩下的区域作为背接触的P+区;通过印刷的方式对P+区及其外周印扩散隔离材料覆盖;采用高温磷扩实现N+区的掺杂和P+区的硼元素激活,完成全背电极接触晶硅光伏电池的图案化制备。本发明采用硼源+印扩散隔离材料+磷扩的方式将P+区、N+区和Gap区制备在一个平面上,降低了电池金属化时印刷浆料的难度,降低了硅片的碎片率。
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