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公开(公告)号:CN114394767A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111609939.4
申请日:2021-12-27
Applicant: 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
IPC: C03C17/42 , C03C17/25 , C03C17/28 , C03C17/245 , C03C15/00
Abstract: 本发明公开一种降低观测角度影响的红色玻璃的制备方法,包括以下步骤:S1、采用刚性或柔性基底先通过等离子体蚀刻清洗其上、下表面,利用浸渍提拉或喷涂工艺在基底上表面预制表面电势降低层;S2、采用热喷涂工艺在预制表面电势降低层上制备微结构层;S3、采用耦合电源反应溅射工艺在基底下表面制备第一高折射率介质层;S4、采用耦合电源反应溅射工艺在第一高折射率介质层表面制备第二低折射率介质层;S5、采用耦合电源反应溅射工艺在第二低折射率介质层表面制备第三高折射率介质层;S6、采用耦合电源反应溅射工艺在第三高折射率介质层表面制备第四低折射率介质层,得到所述的降低观测角度影响的红色玻璃,本发明方法可在透明刚性、柔性基体上制备出色彩鲜艳、颜色均匀,可见光波长下透过率高,且人眼在不同角度下观测颜色变化小的红色玻璃。
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公开(公告)号:CN114384325A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111609916.3
申请日:2021-12-27
Applicant: 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明涉及一种固态电解质薄膜离子电导率的测试方法,包括:在金属基底上制备固态电解质薄膜,在金属基底上留出空白空间作为测试电极,在固态电解质薄膜上制备顶层金属薄膜作为测试对电极;或在非金属基底上制备底层金属薄膜,在底层金属薄膜上制备固态电解质薄膜,底层金属薄膜留出空白空间作为测试电极,于固态电解质薄膜上制备顶层金属薄膜作为测试对电极。利用电化学工作站分别以电解质薄膜的上下层金属作为电极与对电极,采用交流阻抗A.C Impedance的测试方法,得到Z’阻抗实部与‑Z’’阻抗虚部的曲线,通过计算得到电解质薄膜的离子电导率。本发明具有测试方法简单、测试效率高即精度高的优点。
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公开(公告)号:CN114345662A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111546871.X
申请日:2021-12-16
Applicant: 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
Abstract: 本申请提供一种增透膜及其制备方法、增透膜制备装置,增透膜制备方法包括以下步骤:(1)配制基础溶胶,基础溶胶中包含正硅酸乙酯、乙醇和水;(2)然后向基础溶胶内通入氨气,得到含饱和氨气的溶胶;(3)将溶胶涂覆在基片的表面形成膜层;(4)使膜层处于温度为T1的含有氨气、乙醇和水的饱和蒸汽中,同时使基片远离膜层的表面的温度为T2,陈化处理2h至72h;其中,0℃<T1≤10℃,30℃<T2≤60℃,T1和T2的差值30℃≤ΔT<60℃;(5)在120℃至250℃的空气中干燥固化;(6)在450℃至750℃热处理后得到增透膜。上述制备方法简单,得到的增透膜也具有良好的增透效果。
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公开(公告)号:CN114050191A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111408542.9
申请日:2021-11-24
Applicant: 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 , 玻璃新材料创新中心(安徽)有限公司
IPC: H01L31/0224 , H01L31/0272 , H01L31/073
Abstract: 本发明提供一种柔性碲化镉薄膜太阳能电池结构,包括:一柔性基底,柔性基底的上表面覆盖有一前电极层;一缓冲层,缓冲层位于前电极层上方并覆盖前电极层的上表面;一吸收层,吸收层位于缓冲层上方并覆盖缓冲层的上表面,吸收层为碲化镉薄膜;一背接触层,背接触层位于吸收层上方并覆盖吸收层的上表面;一保护层,保护层位于背接触层上方并覆盖背接触层的上表面;柔性基底、前电极层、缓冲层、吸收层、背接触层和保护层组成一柔性碲化镉薄膜太阳能电池。有益效果是本发明中的柔性碲化镉薄膜太阳能电池采用了碲化镉薄膜作为吸收层且将前电极层的厚度控制在110nm以下,具备更高的透光率及更低的方阻,可以减少光损失并提高发电功率。
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公开(公告)号:CN112596318A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011467865.0
申请日:2020-12-14
Applicant: 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
IPC: G02F1/1524 , G02F1/1506 , G02F1/155 , C23C14/35 , C23C14/08 , C23C14/02 , C23C14/58
Abstract: 本发明公开一种电致变色智能玻璃复合薄膜,包括玻璃基底,玻璃基底顶面依次层叠有下电极层、2~5组的复合膜层、TiO2层、NiO层以及上电极层;所述复合膜层由WO3层与LiTaO3层叠加构成;在制备时,通过磁控溅射工艺依次沉积各个膜层即得到复合薄膜;本发明通过阴极变色材料WO3层与电解质LiTaO3层作为复合膜层,同时引入TiO2作为电子阻滞层,阳极变色NiO层;能够提升电致变色膜系的变色效率与保色性能。
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公开(公告)号:CN112592070A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011483548.8
申请日:2020-12-16
Applicant: 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种平板玻璃单面加工装置,包括中空的矩形箱体,矩形箱体前后两面上设有一组小孔,矩形箱体上设有抽气管嘴,抽气管嘴通过软管与真空发生装置连接;设置一个矩形框架,矩形框架中的矩形窗口与矩形箱体镶嵌连接,矩形框架上下两侧设有环形通槽,通槽槽口连接弹性膜,矩形框架侧面设有进气管嘴,进气管嘴通过软管与压缩机连接。真空发生装置工作时,矩形箱体内部压强变小,平板玻璃被大气压压在矩形箱体上;当压缩机工作时,弹性膜向外膨胀且紧密地贴在玻璃上,隔绝外部气、液体。当矩形箱体内部与外界连通时,平板玻璃轻松从矩形箱体上脱离。本装置可同时吸持两块平板玻璃,具有操作简单,效率高,节约成本的优点。
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公开(公告)号:CN111584664A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010577109.7
申请日:2020-06-23
Applicant: 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
IPC: H01L31/055 , H01L31/0236
Abstract: 本发明公开一种BIPV用颜色可调的薄膜太阳能电池,包括玻璃基底,玻璃基底顶面由下至上依次层叠有彩色功能层、缓冲层、吸收层、背接触层与保护层;所述吸收层为CdTe薄膜;彩色功能层由三层以上的薄膜构成复合膜层,彩色功能层包含BZO薄膜、AZO薄膜、GZO薄膜、IGZO薄膜、IZO薄膜的其中一种或两种以上,或者彩色功能层包含CTO、ZTO、ITO薄膜的其中一种或两种以上;所述彩色功能层中奇数膜层的折射率大于偶数膜层的折射率;该电池结构本身即可实现携带颜色,并且颜色易于调节,同时保障薄膜太阳能电池的整体结构及性能。
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公开(公告)号:CN111549315A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010577049.9
申请日:2020-06-23
Applicant: 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开一种单层结构着色玻璃多种颜色的快速预制备方法,包括以下步骤:S1、清洗玻璃基底;S2、沿玻璃基底顶面的对角线用油性记号笔点出五个大小一致的圆点,五个圆点将对角线六等分;S3、在玻璃基底顶面通过磁控溅射工艺沉积SiNX结构着色层,沉积时玻璃基底保持固定,溅射完成后,在玻璃基底顶面形成五种颜色的薄膜;S4、用乙醇擦去步骤S2中所述的五个圆点,使薄膜形成五个圆孔;S5、用台阶仪测量每个圆孔的高度,得到五种颜色薄膜相对应的厚度参数,完成预制备;该预制备方法仅通过一次真空镀膜过程得到五种不同颜色的薄膜,从而快速获取薄膜的参数,提高正式生产的效率,有利于结构着色玻璃产品的产业化推广和应用。
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公开(公告)号:CN110993705A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911352677.0
申请日:2019-12-25
Applicant: 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
IPC: H01L31/0236 , H01L31/02 , H01L31/0216 , H01L31/0224 , H01L31/0304 , H01L31/0352 , H01L31/074
Abstract: 本发明公开一种高转换效率异质结器件,包括p型晶硅衬底,所述p型晶硅衬底的底面设有背电极,p型晶硅衬底的顶面由下至上依次层叠有n型发射膜层、透明导电层与前电极,所述p型晶硅衬底的顶面呈凹凸的绒面结构;该异质结器件具有晶格匹配好、界面态密度低的优点,转换效率高,增强异质结光伏器件的整体性能。
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公开(公告)号:CN110983273A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911352682.1
申请日:2019-12-25
Applicant: 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开一种碳自掺杂氮化碳光电薄膜的制备方法,包括以下步骤:a、采用单晶硅片作为衬底,清洗衬底,去除衬底表面的污垢;b、将衬底放置于磁控溅射腔室,采用石墨为溅射靶材,石墨纯度为99.99%,采用直流与射频耦合电源,工作气体为Ar,反应气体为N2,在衬底表面沉积得到氮化碳光电薄膜;该方法只利用石墨作为溅射靶材,可以方便地制备出氮化碳薄膜,提高薄膜的结晶质量,且同时解决薄膜内应力大的缺陷。
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