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公开(公告)号:CN112311323A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011143173.0
申请日:2020-10-23
Applicant: 宁波大学
IPC: H02S40/22 , H01L31/054 , H01L31/18 , C09K11/02 , C09K11/88
Abstract: 本发明公开了一种基于核壳量子点掺杂PHPS/PMMA的多晶硅平板型荧光太阳集光器的制备方法,特点是包括发光中心材料铝铟硫/硒化锌核壳量子点制备的步骤;将全氢聚硅氮烷、聚甲基丙烯酸甲酯混合后不断搅拌,混合均匀,得到前驱液A,将AIS/ZnSe核壳量子溶解于二甲苯中,搅拌混合得到前驱液B;然后将前驱液A和前驱液B按体积比10:1的比例在旋涡混合器上混合振荡后超声处理,置于真空干燥箱中抽气后装入模具中,采用真空加热的方法进行紫外光固化,固化脱模后,再经过切割、抛光工艺,即得到基于核壳量子点掺杂PHPS/PMMA的多晶硅平板型荧光太阳集光器,优点是光子输运效率高且集光效率高。
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公开(公告)号:CN109904270B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201910170458.4
申请日:2019-03-07
Applicant: 宁波大学
IPC: H01L31/055 , C09K11/65 , B82Y20/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种基于碳量子点的荧光太阳集光器的制备方法,特点是包括以下步骤:(1)通过水热分解法制备不同尺寸碳量子点;(2)将碳量子点和光引发剂溶于由甲基丙烷酸月桂酯和二甲基丙烯酸乙二醇酯混合而成的混合液中,将混合溶液超声处理3‑5min并于旋涡混合器上混合振荡1‑3min后,放入真空环境中干燥处理2‑4h,再于50‑70℃下水浴恒温加热20‑40min,然后将混合溶液倒入自制玻璃模具中,在真空干燥箱中抽气2‑4h后,采用水浴加热法或紫外光灯照射进行固化,固化脱模后,再经过切割、抛光工艺即可,优点是可有效降低重吸收损耗,器件集光效率大幅提升、成本低、生物兼容性好以及器件的光稳定性好。
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公开(公告)号:CN111641383A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010300184.9
申请日:2020-04-16
Applicant: 宁波大学
IPC: H02S40/22 , H01L31/054 , C09K11/66
Abstract: 本发明公开了一种基于长余辉微米颗粒的非晶硅平板型荧光太阳集光器的制备方法及其应用,特点是其制备方法包括铬离子与铕离子共掺杂锶铝锗酸盐发光中心材料制备的步骤:将发光中心粉末与硫醇烯共聚物复合得到非晶硅平板型荧光太阳集光器的步骤,在非晶硅平板型荧光太阳集光器的四周粘贴带导电金属PCB板的非晶硅太阳能电池板、其上表面设置顶部减反层且其下表面设置底部金属反射层得到光伏发电装置;优点是光电转换效率高且发光寿命长,且应用到光伏发电装置中可有效减少入射光子表面反射损耗、平板型光波导内传输损耗,从而显著提高在弱光照条件下的光学收集效率以及光电转换效率。
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公开(公告)号:CN111641382A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010300179.8
申请日:2020-04-16
Applicant: 宁波大学
IPC: H02S40/22 , H01L31/054 , C09K11/66
Abstract: 本发明公开了一种基于长余辉微米颗粒的单晶硅平板型荧光太阳集光器的制备方法及其应用,特点是其制备方法包括铬离子与镱离子共掺杂钙铝锗酸盐发光中心材料制备的步骤:将发光中心粉末与硫醇烯共聚物复合得到单晶硅平板型荧光太阳集光器的步骤,在单晶硅平板型荧光太阳集光器的四周粘贴带导电金属PCB板的单晶硅太阳能电池板、其上表面设置顶部减反层且其下表面设置底部金属反射层得到光伏发电装置;优点是光电转换效率高且发光寿命长,且应用到光伏发电装置中可有效减少入射光子表面反射损耗、平板型光波导内传输损耗,从而显著提高在弱光照条件下的光学收集效率以及光电转换效率。
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公开(公告)号:CN111478659A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010300820.8
申请日:2020-04-16
Applicant: 宁波大学
IPC: H02S40/22 , H01L31/054 , C09K11/77
Abstract: 本发明公开了一种基于长余辉微米颗粒的多晶硅平板型荧光太阳集光器的制备方法及其应用,特点是其制备方法包括铬离子与铽离子共掺杂锌铝锗酸盐发光中心材料制备的步骤:将发光中心粉末与硫醇烯共聚物复合得到多晶硅平板型荧光太阳集光器的步骤,在多晶硅平板型荧光太阳集光器的四周粘贴带导电金属PCB板的多晶硅太阳能电池板、其上表面设置顶部减反层且其下表面设置底部金属反射层得到光伏发电装置;优点是光电转换效率高且发光寿命长,且应用到光伏发电装置中可有效减少入射光子表面反射损耗、平板型光波导内传输损耗,从而显著提高在弱光照条件下的光学收集效率以及光电转换效率。
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公开(公告)号:CN110246904B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201910413941.0
申请日:2019-05-17
Applicant: 宁波大学
IPC: H01L31/0216 , H01L31/0232 , H01L31/048 , H01L31/049 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种基于光谱下转换技术的量子点荧光太阳集光器、平板型聚光光伏器及其制备方法,该荧光太阳集光器包括量子点荧光太阳集光层,特点是量子点荧光太阳集光层的上表面设置有太阳光谱下转换层,量子点荧光太阳集光层的下表面和太阳光谱下转换层的上表面分别设置有陷光层玻璃片,上层陷光层玻璃片的上表面设置有用于减少太阳光反射的顶部减反层,下层陷光层玻璃片的下表面设置有底部金属反射层,该平板型聚光光伏器为量子点荧光太阳集光器的四周设置有太阳能电池板,太阳能电池板的外侧面固定设置有镀有导电金属的PCB板,优点是可有效减少入射光子反射损耗、有效降低低能量光子透过率,从而显著提高红外波段光子集光效率。
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公开(公告)号:CN110868199A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911067308.7
申请日:2019-11-04
Applicant: 宁波大学
IPC: H03K17/22 , H03K17/24 , H03K17/284 , H03K17/16 , H03K17/08
Abstract: 本发明公开了一种上电长延时保护电路,所述上电长延时保护电路包括基准电压产生电路、比较器、电阻R1、电阻R2、电阻R3、MOS管MN1/MN2/MP、电容C、基准电流源、电流镜、施密特触发器等模块。本发明在传统的上电长延时保护电路基础上增加了比较器、基准电压产生电路、迟滞电路、N型MOS管泄放回路,能够加快掉电检测的响应速度,同时消除噪声干扰的影响。本发明可任意控制电源上电过程中的延时保护等待时间,主要用在电源上电和正常工作时的任何异常掉电时的系统保护,特别是避免电源异常情况下的EEPROM的异常读写操作。
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公开(公告)号:CN110777366A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201910977268.3
申请日:2019-10-15
Applicant: 宁波大学
IPC: C23C16/50 , C23C16/40 , C23C16/56 , C23C16/52 , H01L21/027
Abstract: 本发明属于微电子和太阳能电池技术领域,涉及一种类光刻胶氧化硅材料及其制备方法。所述类光刻胶氧化硅材料包括衬底和纳米晶氧化硅薄膜nc-SiOx,纳米晶氧化硅薄膜为双层结构,包括高溶解性、低吸收率的第一层薄膜和高吸收率、低溶解性第二层薄膜,其中第一层薄膜的折射率n1大于第二层薄膜的折射率。类光刻胶氧化硅材料的制备方法包括准备衬底、沉积氧化硅双层薄膜、紫外激光烧蚀、去除nc-SiOx。本发明的双层纳米晶氧化硅薄膜实现了在不减少溶解性的前提下增加了光刻胶薄膜的吸收率,同时采用射频等离子提增强化学气相沉积的方式涂覆薄膜,克服了光刻胶与高温和等离子体暴露不相容的缺陷,大大简化了制备工艺。
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公开(公告)号:CN110246922A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910410912.9
申请日:2019-05-17
Applicant: 宁波大学
IPC: H01L31/054 , H01L31/055 , H01L31/18 , C09K11/77
Abstract: 本发明公开了一种基于光谱上转换技术的量子点荧光太阳集光器、平板型聚光光伏器及其制备方法,该荧光太阳集光器包括量子点荧光太阳集光层,特点是量子点荧光太阳集光层的下表面设置有太阳光谱上转换层,量子点荧光太阳集光层的上表面和太阳光谱上转换层的下表面分别设置有陷光层玻璃片,上层陷光层玻璃片的上表面设置有用于减少太阳光反射的顶部减反层,下层陷光层玻璃片的下表面设置有底部金属反射层,该平板型聚光光伏器为量子点荧光太阳集光器的四周设置有太阳能电池板,太阳能电池板的外侧面固定设置有镀有导电金属的PCB板,优点是可有效减少入射光子反射损耗、有效降低低能量光子透过率,从而显著提高红外波段光子集光效率。
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公开(公告)号:CN110021676A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910170456.5
申请日:2019-03-07
Applicant: 宁波大学
IPC: H01L31/055
Abstract: 本发明公开了一种基于硫化铅量子点近红外发光的荧光太阳集光器的制备方法,特点是包括以下步骤:(1)通过湿化学法制备不同尺寸硫化铅量子点;(2)将硫化铅量子点、聚二甲基硅氧烷基体与固化剂混合后得到混合液,将混合液超声处理混匀后,置于真空干燥箱中干燥处理后,将混合溶液倒入预处理后的玻璃模具中进行固化;固化脱模后,再经过切割、抛光工艺制得荧光太阳集光原型器件;(3)荧光太阳集光器背面,采用传统热蒸发或电子束蒸发的方法,淀积一层金属膜,获得基于硫化铅量子点荧光太阳集光器,优点是能够更好的降低荧光太阳集光器的光子损耗,制作方法简单、成本低、光稳定性好且集光效率高。
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