铜铟镓硒薄膜太阳能电池用宽谱增透玻璃

    公开(公告)号:CN109095785A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201811029567.6

    申请日:2018-09-05

    Abstract: 本发明涉及一种铜铟镓硒薄膜太阳能电池用宽谱增透玻璃,包括超白压花光伏玻璃基板(1)及其上的绒面(4)和压花面(5),其特征在于:在绒面(4)上镀制双层增透膜层,从下往上依次为高折射率薄膜(2)和低折射率薄膜(3),组成双层λ/4-λ/2增透膜膜系结构;所述高折射率薄膜(2)为TiO2薄膜,折射率2.0~2.2,厚度90~120nm,低折射率薄膜(3)为折射率可调的SiO2-TiO2复合薄膜,折射率1.7~1.9,厚度60~80nm。本发明的优点:1.成本低,制作工艺简单,性价比高;2.外层透光率和功率增加值高;3.宽光谱透过率高,薄膜耐久性好;4.能显著增升CIGS薄膜电池组件的发电效率,增加量最高可到3%。

    一种测量玻璃熔窑易侵蚀部位池壁砖残余厚度的装置

    公开(公告)号:CN107941135A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711456118.5

    申请日:2017-12-28

    CPC classification number: G01B7/06

    Abstract: 本发明涉及一种测量玻璃熔窑易侵蚀部位池壁砖残余厚度的装置,包括熔窑的池壁砖(1),在熔窑内设有玻璃液(2),在池壁砖外侧通过预埋孔(3)连接导电销(4),预埋孔与玻璃液平齐,导电销通过第一导线(5)连接电源(6),电源通过第二导线(7)连接电机(8),在第二导线上连接指示灯(9),电机通过传动装置(10)驱动连接导电探针(11),导电探针与玻璃液对应设置。本发明的优点:本装置利用了熔融状态的玻璃液是良导体的特点,用廉价且不易损坏的导线预埋在池壁砖中,通过构建检测电回路,实现对池壁砖残余厚度的测量,冷态下预埋导线,降低劳动强度;随时检测,及时掌握池壁砖的状态。

    一种平板玻璃配合料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107601862A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710805317.6

    申请日:2017-09-08

    Abstract: 本发明涉及一种平板玻璃配合料及其制备方法,由砂岩、纯碱、长石、石灰石、白云石、芒硝、煤粉组成,所述煤粉的用量为常规芒硝用量的2.4~3.6%;拿出芒硝用量的5~50%与所述用量的煤粉制成复合颗粒,煤粉颗粒粒度范围0.15~0.4mm>90%,复合颗粒的粒度范围0.3~0.9mm>90%;复合颗粒及其余的芒硝共同添加到配合料中。本发明具有如下优势,1)有效保证了芒硝煤粉配比的准确;2)芒硝将煤粉包覆在内,隔绝了煤粉与空气接触,有效防止了煤粉进入熔窑后的过早烧掉;3)不会产生“硝水”侵蚀熔窑耐火材料,不会有过量煤粉使玻璃着色;4)减少了煤粉用量,可以减少温室气体C02的排放量。

    一种高电阻率CN薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107475668A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710800979.4

    申请日:2017-09-07

    Abstract: 本发明涉及一种高电阻率CN薄膜的制备方法,包括以下步骤:选用0.1-1.5mm的衬底材料;对衬底材料进行超声波清洗;在样品基架上放置C靶材;把清洗干净的衬底材料放置于样品基架上;使用氩离子轰击靶材,达到清洗和活化靶材的作用;把清洗后的衬底材料放入真空度抽至4.0×10-4—6.0×10-4Pa的溅射腔室内,通入氩气进行预溅射起辉,同时再通入氮气。本发明的优点:本方法通过氩气溅射起辉,同时通入氮气反应,采用直流溅射镀膜,在镀膜的过程中,引入变参数较少,薄膜质量容易控制,通过改变氩气和氮气的比例,能够制备适用不同器件使用的CN薄膜,本发明的制备工艺简单,重复性强。

    一种光伏组件用光转换增透玻璃

    公开(公告)号:CN106784088A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611188426.X

    申请日:2016-12-21

    CPC classification number: Y02E10/50 H01L31/048 H01L31/0481

    Abstract: 本发明公开一种光伏组件用光转换增透玻璃,包括光伏超白压花玻璃基板,光伏超白压花玻璃基板的绒面涂覆有光转换增透膜,光转换增透膜由基质材料掺杂稀土金属离子构成,所述基质材料采用纳米多孔二氧化硅、纳米多孔氧化铝或纳米多孔氧化钛,所述稀土金属离子采用Sm3+、Eu3+、Y3+与Er3+中的一种或两种以上;所述光转换增透膜中稀土金属离子的掺杂含量为1~6%;在提高透过率的同时,将紫外光转换为可见光,进一步利用太阳光中的紫外线部分的能量,透光率和功率增加值高,且使用成本低。

Patent Agency Ranking