-
公开(公告)号:CN111261785A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010225787.7
申请日:2020-03-26
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 浙江天地环保科技有限公司 , 浙江浙能技术研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种钙钛矿太阳能电池组件及其封装方法,所述电池组件包括:底部基板;多个串并联的钙钛矿太阳能电池模块,矩阵排布于所述底部基板之上;四周封装胶,设于每个所述钙钛矿太阳能电池模块的周围;以及透明基板,盖于所述钙钛矿太阳能电池模块之上,所述透明基板的下表面形成有与所述四周封装胶密封连接的透明导电层,从而将每个钙钛矿太阳能电池模块密封于所述底部基板、所述透明基板和所述四周封装胶围成的封装空间内。通过每片电池的正负极连接端子设置在每片电池四边封装胶外部,以实现相邻电池之间串并联,同时实现对每片电池的独立封装,这样可以增强单片电池的封装效果,整体封装效果好,且故障时可以单独更换。
-
公开(公告)号:CN111282772A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010224846.9
申请日:2020-03-26
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 浙江天地环保科技有限公司 , 浙江浙能技术研究院有限公司
Abstract: 本发明的大面积钙钛矿太阳能电池组件用薄膜的涂布装置及涂布方法,所述涂布装置包括:底座;涂布平台,安装于所述底座上,所述涂布平台的上表面供固定钙钛矿太阳能电池组件的基板;涂布头,可沿涂布方向移动地安装于所述底座上,且所述涂布头沿垂直于涂布方向设置,所述涂布头位于所述涂布平台的上方,供在所述基板的表面涂布用以形成薄膜的溶液;距离传感器,设置于所述涂布头的两端;其中,所述涂布头和所述基板之间的局部间距连续可调。利用这种涂布设备,对比常用的方式,本发明可以提高大面积厚基板上成膜均一性,参数稳定可控。
-
公开(公告)号:CN111048667A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911316194.5
申请日:2019-12-19
Applicant: 浙江天地环保科技有限公司 , 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 浙江浙能技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高效率大面积钙钛矿太阳能电池及制备方法,包括:透明导电基底、空穴阻挡层、介孔电子传输层、介孔绝缘层、钙钛矿光吸收层、空穴传输层、对电极和辅助外框。本发明的有益效果是:本发明不仅使钙钛矿颗粒均匀分布于介孔膜层中,而且在空穴传输层(或对电极)和介孔绝缘层之间形成一层独立的连续钙钛矿光吸收层,解决了钙钛矿太阳能电池面积放大的难题。本发明的制备方法不但降低了对工艺环境条件的要求,而且使得钙钛矿光吸收层薄膜限域于膜层间隙中原位生成,这种限域空间原位成膜方法摆脱了对大面积成膜设备的依赖,使得大面积钙钛矿薄膜的制备变得非常容易,有利于获得大面积高效钙钛矿太阳能电池。
-
公开(公告)号:CN110504369A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910610580.9
申请日:2019-07-08
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江天地环保科技有限公司 , 中国科学院上海硅酸盐研究所
Abstract: 本发明涉及可丝网印刷碳浆料及高导流碳电极的制备方法,包括步骤:1)碳浆料的制备:将导电碳材料按比例混合,其中导电碳材料包括石墨片、炭黑和碳纤维;再加入乙基纤维素和氧化锆作为粘结剂,放入烘箱烘干,冷却至室温后加入松节油透醇作为溶剂,充分搅拌,混合均匀,得到碳浆料;2)碳电极的制备:通过丝网印刷步骤1)中的碳浆料,经过高温烧结后,形成高导流碳电极。本发明的有益效果是:本发明通过将碳纤维加入至碳浆料中,改善了碳电极的导电性和导流性,引导更多的钙钛矿前躯体溶液均匀填充至介孔支架层间,并在碳电极层和氧化锆介孔层间形成一层独立的钙钛矿薄膜层,进而形成一种电池结构,成本低廉,制备工艺简单。
-
公开(公告)号:CN111282772B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202010224846.9
申请日:2020-03-26
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 浙江天地环保科技股份有限公司 , 浙江浙能技术研究院有限公司
Abstract: 本发明的大面积钙钛矿太阳能电池组件用薄膜的涂布装置及涂布方法,所述涂布装置包括:底座;涂布平台,安装于所述底座上,所述涂布平台的上表面供固定钙钛矿太阳能电池组件的基板;涂布头,可沿涂布方向移动地安装于所述底座上,且所述涂布头沿垂直于涂布方向设置,所述涂布头位于所述涂布平台的上方,供在所述基板的表面涂布用以形成薄膜的溶液;距离传感器,设置于所述涂布头的两端;其中,所述涂布头和所述基板之间的局部间距连续可调。利用这种涂布设备,对比常用的方式,本发明可以提高大面积厚基板上成膜均一性,参数稳定可控。
-
公开(公告)号:CN110504369B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN201910610580.9
申请日:2019-07-08
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江天地环保科技股份有限公司 , 中国科学院上海硅酸盐研究所
Abstract: 本发明涉及可丝网印刷碳浆料及高导流碳电极的制备方法,包括步骤:1)碳浆料的制备:将导电碳材料按比例混合,其中导电碳材料包括石墨片、炭黑和碳纤维;再加入乙基纤维素和氧化锆作为粘结剂,放入烘箱烘干,冷却至室温后加入松节油透醇作为溶剂,充分搅拌,混合均匀,得到碳浆料;2)碳电极的制备:通过丝网印刷步骤1)中的碳浆料,经过高温烧结后,形成高导流碳电极。本发明的有益效果是:本发明通过将碳纤维加入至碳浆料中,改善了碳电极的导电性和导流性,引导更多的钙钛矿前躯体溶液均匀填充至介孔支架层间,并在碳电极层和氧化锆介孔层间形成一层独立的钙钛矿薄膜层,进而形成一种电池结构,成本低廉,制备工艺简单。
-
公开(公告)号:CN211529978U
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202020407299.3
申请日:2020-03-26
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 浙江天地环保科技股份有限公司 , 浙江浙能技术研究院有限公司
Abstract: 本实用新型的一种封装的大面积钙钛矿太阳能电池,包括:透明基底、形成于透明基底之上的导电层、形成于导电层的不导电的刻蚀线、通过印刷布设于导电层之上的导电栅线和设于导电层之上的钙钛矿太阳能电池组件,电池组件包括两个及以上大单元,大单元包括两个及以上小单元;通过刻蚀线和导电栅线使大单元之间并联连接且小单元之间串联连接,或使大单元之间串联连接且小单元之间并联连接。将同一透明基底上的数个大单元并联连接,降低了电池串联电阻、提高了工作电流,大单元间又由数个小单元串联连接,提高了电池的电压;或将数个大单元串联连接,提高了电池的电压,大单元间又由数个小单元并联连接,降低了电池串联电阻、提高了工作电流。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN211629135U
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201922294291.0
申请日:2019-12-19
Applicant: 浙江天地环保科技股份有限公司 , 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 浙江浙能技术研究院有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种高效率大面积钙钛矿太阳能电池,包括:透明导电基底、空穴阻挡层、介孔电子传输层、介孔绝缘层、钙钛矿光吸收层、空穴传输层、对电极和辅助外框。本实用新型的有益效果是:本实用新型不仅使钙钛矿颗粒均匀分布于介孔膜层中,而且在空穴传输层(或对电极)和介孔绝缘层之间形成一层独立的连续钙钛矿光吸收层,解决了钙钛矿太阳能电池面积放大的难题。本实用新型的制备方法不但降低了对工艺环境条件的要求,而且使得钙钛矿光吸收层薄膜限域于膜层间隙中原位生成,这种限域空间原位成膜方法摆脱了对大面积成膜设备的依赖,使得大面积钙钛矿薄膜的制备变得非常容易,有利于获得大面积高效钙钛矿太阳能电池。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN117529192B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410004002.1
申请日:2024-01-03
Applicant: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 中国科学院上海硅酸盐研究所
Abstract: 本发明涉及钙钛矿太阳能电池领域,为解决现有技术下钙钛矿太阳能电池的钙钛矿吸光层填充不均匀的问题,提供一种钙钛矿太阳能电池中吸光层的制作装置及工艺,制作装置包括吸附槽、分布在吸附槽内用于吸附吸光层溶液的多孔材料和穿插于多孔材料中的支撑材料,多孔材料表面平整;使用时使电池的孔状结构层与吸附槽内用的多孔材料直接接触,通过毛细力,将多孔材料中吸附的吸光层溶液转移至电池孔状结构层内。该装置及使用该装置的工艺可以达到整面同时填充钙钛矿吸光层的效果,提高整面填充的均一性,且工艺简单,装置易于放大,利于产业化。
-
公开(公告)号:CN117881257A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410269302.2
申请日:2024-03-11
Applicant: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 中国科学院上海硅酸盐研究所
Abstract: 本发明涉及钙钛矿太阳能电池领域,为解决现有技术下钙钛矿吸光材料在介孔孔道中填充不均匀、结晶度低的问题,提供一种高效率碳电极钙钛矿太阳能电池的制备方法,包括如下步骤:在导电基底上依次制备空穴阻挡层、介孔结构层及碳基对电极;将辅助外框放置于碳基对电极外,辅助外框内壁贴合碳基对电极四周边缘,辅助外框的高度大于等于对电极顶部边缘的高度;将CsMAFAPbI3的钙钛矿前驱体溶液注入碳基对电极及介孔结构层中进行三步梯度升温退火,第一步为40~80℃,第二步为80~95℃,第三步为95~110℃,该方法可使钙钛矿吸光材料在介孔孔道中形成均匀、结晶度高的晶粒,提高钙钛矿太阳能电池的光电转换效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-