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公开(公告)号:CN110739357A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201911046575.6
申请日:2019-10-30
Applicant: 江苏海洋大学
IPC: H01L31/0236 , H01L31/0216 , H01L31/068 , H01L31/18
Abstract: 一种纳米倒金字塔-准微米金字塔复合结构背钝化太阳电池,包括单晶硅基底,单晶硅基底正表面采用纳米倒金字塔-准微米金字塔复合结构发射极,单晶硅基底背表面采用背钝化结构;纳米倒金字塔-准微米金字塔复合结构发射极由硅纳米倒金字塔结构、准微米金字塔结构和2层钝化介质膜构成。本发明还涉及前述太阳电池的制备方法。本发明通过将纳米倒金字塔-准微米金字塔复合结构和背钝化结构结合起来,同时对正面实施PECVD-SiO2/SiNx叠层钝化,对背面实施PECVD-Al2O3/SiNx叠层钝化,具有更好的短波减反射能力、更好的发射极复合损失抑制、更高的内背反射率以及更低的表面复合速率。本发明太阳电池在全波段上实现了优异光谱响应,光电转换效率达到21.22%。
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公开(公告)号:CN118398675A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410560763.5
申请日:2024-05-08
Applicant: 江苏海洋大学
IPC: H01L31/02 , H01L31/0216 , H01L31/18 , H01L21/02 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种基于旋涂法氧化硅的钝化接触太阳电池及其制备方法和应用。该钝化接触太阳电池包括基底,在基底的正面依次设有p+发射极、第一Al2O3钝化层、SiNx减反射层和Ag栅格,在基底的背面依次设有第二Al2O3钝化层、SiO2层、LiF层和Al电极。本发明通过简单的旋涂和低温ALD技术,制备了有效的电子选择接触太阳电池,从而实现了高的转换效率,制备简单,制备成本低,时间成本低,可广泛用于制备IBC太阳电池和TOPCon太阳电池中。
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公开(公告)号:CN111661514B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202010536628.9
申请日:2020-06-12
Applicant: 江苏海洋大学
Abstract: 一种光伏驱动的智能分类垃圾箱,包括箱体,箱体内设置有干垃圾桶、湿垃圾桶、有害垃圾桶和可回收垃圾桶,箱体上安装有换料门;在箱体的一侧设置有投放口一,在投放口一处的箱体内安装有传送平台,在干垃圾桶、湿垃圾桶、有害垃圾桶和可回收垃圾桶的上方安装有与传送平台配合的分类平台,干垃圾桶、湿垃圾桶、有害垃圾桶和可回收垃圾桶分别设置在分类平台四周的下方,在分类平台上方的箱体内还安装有用于垃圾分类检测的摄像头;在箱体左、右、上、后四面分别安装太阳能板,在箱体内安装有用于电能储存和供电的蓄电池。该垃圾桶具有功能全面、技术开发与设备生产成本低、实用性强的优点,有效改变了现有垃圾箱分类困难、实用性差的局面。
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公开(公告)号:CN114955301A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210479490.2
申请日:2022-05-05
Applicant: 江苏海洋大学
Abstract: 本发明公开了一种多探头并行识别的零能耗自动分类垃圾箱,属于太阳能应用与公共设施技术领域。本发明的一种多探头并行识别的零能耗自动分类垃圾箱,包括金属框架。本发明解决了现有的实用单个摄像头进行识别分类,同时仅能分类单个垃圾,并且需要耗费时间等待分类结果,实用性差的问题,通过光伏发电技术与多探头并行识别模式的结合,零能耗地对多个垃圾进行稳定高效分类,光伏供电子系统采用离网式光伏系统,可以完全独立给整个分类系统供电,无需外部电源,采用基于深度学习的多探头并行识别模式技术,实现零能耗下垃圾资源的自动、快速、高效分类,达到24小时无人值守自动垃圾分类,解决了现有垃圾箱分类困难、实用性差、能耗高的问题。
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公开(公告)号:CN118274307A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410567841.4
申请日:2024-05-09
Applicant: 江苏海洋大学 , 江苏神火环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种火电机组热量信号的构建方法,包括通过根据燃煤火电机组大量运行历史数据,选择炉内在线监测系统输出的锅炉实时热负荷Re,以及调节级压力P1与汽包压力Pd三个参数,进行数据拟合,建立实时热负荷Re与P1及Pd之间的对应关系,得到基于锅炉实时热负荷计算的预测热量信号QRe,接着利用机前压力的偏差继续进行修正,得到预测热量信号的修正值QRes,最终将其引入到原机组控制系统进行锅炉主控指令控制逻辑。本发明可以改善当前因热量信号的滞后性而导致锅炉主控调整不及时的问题,提高了锅炉燃烧的灵活性和机组运行的稳定性,提高了锅炉燃烧控制品质。
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公开(公告)号:CN113871493A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111083954.X
申请日:2021-09-14
Applicant: 江苏海洋大学
IPC: H01L31/0216 , H01L31/02 , H01L31/18 , H01L21/02 , C23C16/40 , C23C16/455
Abstract: 本发明公开了一种基于原子层沉积技术的铝掺杂氧化钛薄膜及其制备方法,该方法将原硅片进行RCA标准工艺清洗;将硅片放入ALD腔室中,基底温度150℃,腔室抽真空;ALD腔室通入三甲基铝,开阀时间16ms,抽真空25s后通入H2O,开阀时间8ms,抽真空30s,硅片表面形成1层Al2O3;向腔室通入四(二甲胺基)钛,开阀时间180ms,抽真空25s后通入H2O,开阀时间8ms,抽真空30s,硅片表面形成1层Al2O3和5层TiO2薄膜。本发明利用ALD技术,将Al引入TiO2薄膜中,这种薄膜同时具有优异的导电性和钝化性,将其应用在PERC太阳电池上,获得的转化效率优于应用了未掺杂的TiO2薄膜。
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公开(公告)号:CN116779719B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202310740974.2
申请日:2023-06-21
Applicant: 江苏海洋大学
IPC: H10F71/00 , H10F77/30 , C23C16/455 , C23C16/40
Abstract: 本发明公开了一种基于原子层沉积技术的钽掺杂氧化钛薄膜及其制备方法和应用,通过原子层沉积(ALD)Ta掺TiOx(TTO)薄膜在含有氧化层(自然氧化)的c‑Si背面作为钝化接触层,来实现高的光电转换效率。本发明利用低温的ALD沉积技术制备TTO薄膜可以实现良好的钝化效果(少数载流子寿命τeff=355.31μs)和导电性(接触电阻率ρc=0.7mΩ·cm2),从而实现优异的载流子选择性。本发明将钽掺杂氧化钛薄膜应用于N型TOPCon电池的背面作为电子选择性接触层,与传统的载流子选择性接触层相比可以降低寄生吸收和俄歇复合,制备好的电池在130℃空气退火15min得到电池的冠军效率21.5%。
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公开(公告)号:CN118473310B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410542977.X
申请日:2024-05-01
Applicant: 江苏海洋大学 , 晶海洋半导体材料(东海)有限公司
Abstract: 本发明涉及光伏板清洁技术领域,具体是涉及一种自清洁式光伏系统,包括转动套设在光伏板外围的转动带,转动带为透光材料,转动带的转动过程包括第一工作段,第一工作段倾斜的设置在光伏板的上方部,光伏板的下部设置有用于储存雨水的储水单元,第一工作段上的转动带部分将雨水引导至储水单元中。本发明避免了外界灰尘直接落在光伏板上的情况,通过对转动带清洗,避免了长期清洗对光伏板端面造成的损伤,同时还使得透过转动带的光线在到达光伏板时反射后还能被单向镜面透光膜反射回来,提高了光伏板的电能转化效率。
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公开(公告)号:CN111661514A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010536628.9
申请日:2020-06-12
Applicant: 江苏海洋大学
Abstract: 一种光伏驱动的智能分类垃圾箱,包括箱体,箱体内设置有干垃圾桶、湿垃圾桶、有害垃圾桶和可回收垃圾桶,箱体上安装有换料门;在箱体的一侧设置有投放口一,在投放口一处的箱体内安装有传送平台,在干垃圾桶、湿垃圾桶、有害垃圾桶和可回收垃圾桶的上方安装有与传送平台配合的分类平台,干垃圾桶、湿垃圾桶、有害垃圾桶和可回收垃圾桶分别设置在分类平台四周的下方,在分类平台上方的箱体内还安装有用于垃圾分类检测的摄像头;在箱体左、右、上、后四面分别安装太阳能板,在箱体内安装有用于电能储存和供电的蓄电池。该垃圾桶具有功能全面、技术开发与设备生产成本低、实用性强的优点,有效改变了现有垃圾箱分类困难、实用性差的局面。
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公开(公告)号:CN118398675B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202410560763.5
申请日:2024-05-08
Applicant: 江苏海洋大学
IPC: H01L31/02 , H01L31/0216 , H01L31/18 , H01L21/02 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种基于旋涂法氧化硅的钝化接触太阳电池及其制备方法和应用。该钝化接触太阳电池包括基底,在基底的正面依次设有p+发射极、第一Al2O3钝化层、SiNx减反射层和Ag栅格,在基底的背面依次设有第二Al2O3钝化层、SiO2层、LiF层和Al电极。本发明通过简单的旋涂和低温ALD技术,制备了有效的电子选择接触太阳电池,从而实现了高的转换效率,制备简单,制备成本低,时间成本低,可广泛用于制备IBC太阳电池和TOPCon太阳电池中。
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