一种在微米级大绒面上钙钛矿太阳电池的制备方法

    公开(公告)号:CN111370582A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010219294.2

    申请日:2020-03-25

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及太阳能电池技术领域,尤其涉及一种在微米级大绒面上制备钙钛矿太阳电池的方法,包括如下操作步骤:S1.在微米级绒面基底上制备电极,空穴或电子传输层;S2.在空穴传输层上制备碘化铅/氯化铅薄膜;S3.在配体蒸汽中处理碘化铅-氯化铅薄膜并在冷台上降温到N℃,得到配体-碘化铅-氯化铅薄膜;S4.在步骤S3得到的配体-碘化铅-氯化铅薄膜上涂布有机盐溶液,然后在150℃干燥洁净的空气中退火;S5.制备电子或空穴传输层;S6.制备电极或者栅线电极;其中,5≤N≤15℃。本发明提供的在微米级大绒面上制备钙钛矿太阳电池的方法提高了钙钛矿薄膜的品质,并实现了大绒面的均匀覆盖。

    基于近场光耦合的二维有机无机杂化钙钛矿太阳电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN108847446A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810598298.9

    申请日:2018-06-12

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于近场光耦合的二维有机无机杂化钙钛矿太阳电池及其制备方法,本发明的太阳电池从照光面开始依次是透明衬底、光子发射极层、介电层、透明电子传输层、三维钙钛矿光子接收极层、空穴传输层、金属电极层,其中光子发射极层是由氧化锌的孔洞阵列和填充在其孔洞中的二维钙钛矿材料组成,且氧化锌的孔洞为通孔,二维钙钛矿材料的等效禁带宽度大于光子接收极的禁带宽度,介电层厚度小于光子发射极层所发射光子的波长。本发明利用二维钙钛矿的热声子瓶颈效应和量子限域效应作为热载流子吸收层高效发射光子,将太阳光谱定向优化调制,实现了通过近场光学耦合的方式利用热载流子的太阳电池结构。

    一种硅片水平生长设备和方法

    公开(公告)号:CN107217296A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710300122.6

    申请日:2017-04-28

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: C30B15/002 C30B15/02 C30B15/06 C30B29/06

    Abstract: 本发明公开一种硅片水平生长设备和方法,该硅片水平生长设备包括外壳,形成腔体;坩埚,位于所述腔体中,具有熔料区、溢流口、第一溢流面和第二溢流面;入料组件,向所述熔料区加入硅原料,且加料速率可调;加热组件,包括两个可移动的加热器,以一定间距配置于所述坩埚的上下两侧;保温组件,对所述腔体的温度进行保持;气体流通组件,包括射流器、导气石墨件、石英抽气管和石英冷却管,其中,所述射流器位于所述第二溢流面上方,所述导气石墨件装配于所述坩埚的底部,所述石英冷却管嵌套在所述石英抽气管外,所述石英抽气管与所述导气石墨件相连;以及隔热挡板,位于所述第二溢流面上方,将所述加热组件和所述射流器相隔离,使所述腔体分为冷热两个温度区域。

    一种可粘可剥的柔性薄膜太阳能电池的制备方法

    公开(公告)号:CN105845777B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201610279540.7

    申请日:2016-04-29

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明涉及太阳能电池技术领域,特别是涉及一种可粘可剥的柔性薄膜太阳能电池的制备方法。具体为:在柔性衬底的一面上制备壁虎胶带;将柔性衬底的壁虎胶带的一面平整的粘贴到传统硬质衬底上;在传统硬质衬底设备中,在柔性衬底的另一面制备硅薄膜太阳电池,或者直接在柔性衬底的另一面制备有机电池、钙钛矿电池或薄膜电池;将制备好的电池揭下之后封装,形成可粘贴可剥的柔性薄膜太阳能电池。该种薄膜电池可以直接粘贴在屋顶,墙壁,帐篷等各种场合,而且还可以方便的揭下;尤其是对于硅薄膜太阳能电池来说,可以直接把壁虎胶带基底粘贴到玻璃上在传统的PECVD设备中制备,避免使用卷到卷的设备,大幅降低柔性硅薄膜太阳能电池的生产成本。

    用于制备大面积钙钛矿薄膜的脉冲CVD设备

    公开(公告)号:CN107058976A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710190304.2

    申请日:2017-03-28

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: C23C16/45523 C23C16/30

    Abstract: 本发明涉及一种用于制备大面积钙钛矿薄膜的脉冲CVD设备,包括沉积系统和两路原料吹送系统,沉积系统包括至少一个沉积室以及真空泵;各个沉积室的上端分别连接有第一进气管和第二进气管,第一进气管和第二进气管上分别设置有第一脉冲阀和第二脉冲阀,第一进气管与第一路原料吹送系统连接,第二进气管与第二路原料吹送系统连接;各个沉积室的下端分别连接有排气管,各个排气管分别与真空泵连接,各个排气管上设置有截止阀;各个沉积室内设置有衬底加热器,待加工衬底放置在衬底加热器上。本发明的大面积钙钛矿薄膜的设备,通过逐层生长的模式,大大提高了钙钛矿薄膜大面积均匀性,多腔体的构造可以实现大规模的生产。

    基于黑硅的隧穿接触太阳能电池在线式制备设备

    公开(公告)号:CN106531847A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611242128.4

    申请日:2016-12-29

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: Y02P70/521 H01L31/1876

    Abstract: 本发明涉及一种基于黑硅的隧穿接触太阳能电池在线式制备设备,包括进样室、黑硅制备腔室、介质膜制备腔室、掺杂膜制备腔室、透明电极制备腔室以及出样室,各室外设置真空泵组,各室内设置有滚轮组,镂空载板可在各室之间的滚轮组上往复移动;各输送料道上分别设置有真空阀;介质膜制备腔室和掺杂膜制备腔室结构相同,分别包括第一壳体,第一滚轮组的上下分别设置有阳极,楼板载板做阴极;透明电极制备腔室包括第二壳体,第二滚轮组的上下分别设设置有ITO靶材做阳极,楼板载板做阴极。可以一次性将硅片两面制备介质膜。同时,掺杂硅薄膜层也在一个腔体完成。

    一种纳米硅量子点的制备方法及在薄膜太阳电池中的应用

    公开(公告)号:CN101866836A

    公开(公告)日:2010-10-20

    申请号:CN201010187573.1

    申请日:2010-05-28

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明的目的是提供一种纳米硅量子点的制备方法并将该方法用于薄膜太阳电池的制造中。利用PECVD方法生长非晶硅,采用双光束逐层扫描晶化非晶硅薄膜,即利用偏振态为圆偏振的两束飞秒激光的双光束干涉,在非晶网络中形成纳米晶硅。飞秒激光双光束逐层扫描非晶硅是利用三维样品台的移动。首先,飞秒激光聚焦在样品中某一点,激光在该样品深度对样品进行平面扫描,一行一行移动扫描。该层扫描结束后,样品台上移,激光再聚焦到上一平面扫描。通过调控激光功率、脉冲宽度、重复频率和扫描速率,从而在非晶硅网络里形成晶粒大小分布在30~50nm范围,晶粒间距控制在20~40nm左右的纳米硅阵列。利用该纳米硅量子点层可用来制作硅基薄膜电池,提高电池转化效率。

    一种在微米级大绒面上钙钛矿太阳电池的制备方法

    公开(公告)号:CN111370582B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202010219294.2

    申请日:2020-03-25

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及太阳能电池技术领域,尤其涉及一种在微米级大绒面上制备钙钛矿太阳电池的方法,包括如下操作步骤:S1.在微米级绒面基底上制备电极,空穴或电子传输层;S2.在空穴传输层上制备碘化铅/氯化铅薄膜;S3.在配体蒸汽中处理碘化铅‑氯化铅薄膜并在冷台上降温到N℃,得到配体‑碘化铅‑氯化铅薄膜;S4.在步骤S3得到的配体‑碘化铅‑氯化铅薄膜上涂布有机盐溶液,然后在150℃干燥洁净的空气中退火;S5.制备电子或空穴传输层;S6.制备电极或者栅线电极;其中,5≤N≤15℃。本发明提供的在微米级大绒面上制备钙钛矿太阳电池的方法提高了钙钛矿薄膜的品质,并实现了大绒面的均匀覆盖。

    一种基于离子交换制备钙钛矿太阳能电池的方法

    公开(公告)号:CN111682116B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202010437998.7

    申请日:2020-05-21

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于钙钛矿太阳能电池领域,具体涉及一种基于离子交换制备钙钛矿太阳能电池的方法,其技术方案要点如下,包括如下步骤:S1.电子传输层制备;S2.钙钛矿光吸收层制备:在电子传输层上涂布铅源溶液,并进行第一次退火处理形成无碘铅层;真空加热升华有机盐,与无碘铅层发生加合反应和离子交换反应,形成钙钛矿晶体,反应中采用原位监控钙钛矿晶体组分,得到钙钛矿晶体后经过第二次退火得到钙钛矿光吸收层;S3.空穴传输层制备;S4.金属对电极制备。本发明提供的钙钛矿太阳能电池采用蒸镀法、涂布联合密闭空间升华法、喷涂法和蒸镀法的工业化工序制备,省略了溶液旋涂,每一层厚度可控,可以实现规模化生产。

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