基于物联网的汽车租赁方法

    公开(公告)号:CN104574120B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201510037497.9

    申请日:2015-01-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于物联网的汽车租赁方法,包括以下步骤:服务器接收身份信息和行为数据,并判断为租车用户还是还车用户;接收租赁车辆的地理位置信息;将满足预设条件的还车用户的行为数据发送至租车用户;生成二维码以进行交易认证;在认证完成之后,根据发送的租赁车辆的车辆身份信息进行车辆身份认证;在认证完成之后,接收租赁车辆的故障信息,并根据故障信息生成交易信息,如果确认交易信息,则租赁成功。本发明实施例的方法,通过结合用户和车辆的身份认证,实现用户面对面的租还车方式,具有自适应、智能化和自动化等优点,不但步骤简单,而且省时省力,提高用户的使用体验。

    一种光伏电池银栅线的制备方法

    公开(公告)号:CN104465875A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410741392.7

    申请日:2014-12-05

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02P70/521 H01L31/022425

    Abstract: 本发明涉及一种光伏电池银栅线的制备方法,该方法包括:步骤1,将一银浆印刷于一晶硅光伏电池片表面,且该银浆包括:质量百分比为40%~80%的含银粉末,其中,所述含银粉末为氧化银粉和金属银粉的混合物,所述金属银粉与所述氧化银粉的质量比大于等于1:6且小于等于6:1,而且所述氧化银粉的分解温度大于等于249℃且小于等于353℃;步骤2,在150℃~200℃将该光伏电池银浆烘烤5分钟~15分钟;步骤3,在249℃~360℃将该光伏电池银浆预烧5分钟~15分钟,且预烧温度大于等于该氧化银粉的分解温度;步骤4,在750℃~850℃将该光伏电池银浆终烧5分钟~15分钟。经过本发明的烧结方法烧结后可以得到致密的电极银栅线,且得到的电极银栅线与电池片的接触电阻率低于0.21 Ω·cm2。

    一种柔性石墨双极板及其制备方法

    公开(公告)号:CN1560947A

    公开(公告)日:2005-01-05

    申请号:CN200410008461.X

    申请日:2004-03-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种纯柔性石墨燃料电池双极板及其制备方法,属于燃料电池双极板材料技术领域。其特征在于:整个双极板是由石墨蠕虫组成,并且利用浸渍和直接添加的方法在蠕虫中混和少量添加剂,或者利用直接涂抹的方法在双极板表面形成薄膜。具体制备方法是将石墨蠕虫填加入模具中,采用模压或辊压的方法直接成型或分步成型双极板,成型压力为30~100MPa。本发明制备的燃料电池双极板密度为1.2~1.7g/cm3,厚度为1.0~3.0mm。直接成型的纯石墨蠕虫双极板抗拉强度为6~15MPa,经过浸渍处理的双极板抗拉强度为8~20MPa。浸渍后的双极板具有耐腐蚀,与电极、电解质不发生作用、重量轻、厚度小、导电、导热性能好,防透气性能好,且制备工艺简单、成本低的优点。

    基于物联网的汽车租赁方法

    公开(公告)号:CN104574120A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510037497.9

    申请日:2015-01-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于物联网的汽车租赁方法,包括以下步骤:服务器接收身份信息和行为数据,并判断为租车用户还是还车用户;接收租赁车辆的地理位置信息;将满足预设条件的还车用户的行为数据发送至租车用户;生成二维码以进行交易认证;在认证完成之后,根据发送的租赁车辆的车辆身份信息进行车辆身份认证;在认证完成之后,接收租赁车辆的故障信息,并根据故障信息生成交易信息,如果确认交易信息,则租赁成功。本发明实施例的方法,通过结合用户和车辆的身份认证,实现用户面对面的租还车方式,具有自适应、智能化和自动化等优点,不但步骤简单,而且省时省力,提高用户的使用体验。

    无铅无铋导电银浆、银栅线的制备方法及硅太阳能电池

    公开(公告)号:CN105590663B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201610007911.6

    申请日:2016-01-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种无铅无铋导电银浆,其包括以下组成:导电银粉50~80%;玻璃粉1~10%;有机树脂1~10%;有机溶剂10~30%;其中,所述玻璃粉为无铅无铋玻璃粉,且所述玻璃粉中SnO 的质量百分比为28~80%。本发明还涉及一种采用上述无铅无铋导电银浆制备硅太阳能电池电极银栅线的方法以及一种硅太阳能电池。本发明提供的玻璃粉无铅无铋,其采用SnO为主体。因此,采用该玻璃粉的导电银浆也无铅无铋,且在烧结过程中可以蚀穿硅太阳能电池表面的氮化硅减反射层,烧结后能在太阳能电池表面形成低欧姆接触电阻的电极银栅线。

    一种光伏电池银浆及其烧结方法

    公开(公告)号:CN104464882B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410733417.9

    申请日:2014-12-05

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种光伏电池银浆,其包括:质量百分比为40%~80%的含银粉末、质量百分比为1%~15%的玻璃粉、质量百分比为3%~15%的有机树脂以及质量百分比为10%~30%的有机溶剂,其特征在于,所述含银粉末为氧化银粉和金属银粉的混合物,所述金属银粉与所述氧化银粉的质量比大于0:7且小于9:1,而且所述氧化银粉的分解温度大于等于249℃且小于355℃。进一步,本发明还涉及一种上述光伏电池银浆的烧结方法。该光伏电池银浆中的氧化银粉具有较低的分解温度,且经过本发明的烧结方法烧结后可以得到致密的电极银栅线。

    无铅无铋导电银浆、银栅线的制备方法及硅太阳能电池

    公开(公告)号:CN105590663A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201610007911.6

    申请日:2016-01-07

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: H01B1/16 H01B1/22 H01L31/022425

    Abstract: 本发明涉及一种无铅无铋导电银浆,其包括以下组成:导电银粉50~80%;玻璃粉1~10%;有机树脂1~10%;有机溶剂10~30%;其中,所述玻璃粉为无铅无铋玻璃粉,且所述玻璃粉中SnO的质量百分比为28~80%。本发明还涉及一种采用上述无铅无铋导电银浆制备硅太阳能电池电极银栅线的方法以及一种硅太阳能电池。本发明提供的玻璃粉无铅无铋,其采用SnO为主体。因此,采用该玻璃粉的导电银浆也无铅无铋,且在烧结过程中可以蚀穿硅太阳能电池表面的氮化硅减反射层,烧结后能在太阳能电池表面形成低欧姆接触电阻的电极银栅线。

    一种柔性石墨双极板的制备方法

    公开(公告)号:CN1225049C

    公开(公告)日:2005-10-26

    申请号:CN200410008461.X

    申请日:2004-03-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种柔性石墨双极板的制备方法,属于燃料电池双极板制备技术领域。其特征在于:整个双极板是由石墨蠕虫组成,并且利用浸渍和直接添加的方法在蠕虫中混和少量添加剂,或者利用直接涂抹的方法在双极板表面形成薄膜。具体制备方法是将石墨蠕虫填加入模具中,采用模压或辊压的方法直接成型或分步成型双极板,成型压力为30~100MPa。本发明制备的燃料电池双极板密度为1.2~1.7g/cm3,厚度为1.0~3.0mm。直接成型的纯石墨蠕虫双极板抗拉强度为6~15MPa,经过浸渍处理的双极板抗拉强度为8~20MPa。浸渍后的双极板具有耐腐蚀,与电极、电解质不发生作用、重量轻、厚度小、导电、导热性能好,防透气性能好,且制备工艺简单、成本低的优点。

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