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公开(公告)号:CN114660421A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210255214.8
申请日:2022-03-15
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明属于电力设备电气绝缘检测领域,具体公开了一种基于极性反转测试的氧化锌压敏电阻长期稳定性评估方法,通过比较直流老化实验中不同时间点测试极性反转后的伏安特性,利用直流老化测试中,氧化锌压敏电阻反向伏安特性的劣化更显著且变化趋势在不同试样种类中高度一致性的特点,通过比较老化完成后与未老化状态泄漏电流的变化,有效避免了直接通过老化功耗评估氧化锌压敏陶瓷长期稳定性受到的诸多限制,更为精准且不失方便快捷地获得氧化锌压敏电阻产品长期稳定性的评估结果。
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公开(公告)号:CN113659712A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110820038.3
申请日:2021-07-20
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种电力设备大数据标签运行平台及方法,电力设备大数据标签运行平台中,电力设备状态感知层配置成电力数据的采集与接入、处理与提取,边缘物联代理层连接电力设备状态感知层以基于输出信号生成并发送控制指令到监测单元,数据融合计算模块连接网关模块以基于输出信号提取数据特征;边缘计算模块连接数据融合计算模块以基于数据特征形成大数据标签;数据标签中心连接网络传输层实现电力设备管理、大数据标签接入管理、大数据标签应用管理,数据标签中心包括前台、后台和中台。
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公开(公告)号:CN112180174B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202010957924.6
申请日:2020-09-11
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明公开一种基于频域介电响应的压敏陶瓷界面态响应测量方法,包括:1)将试样加热或冷却至起始测试温度;设置直流偏置电压,使得试样的电场强度为0V/mm并保持第一设定时间后撤去直流偏置电压,测量试样在设定的交流信号下的频域介电谱,随后按照设定升温速率升温,不间断测量试样的频域介电谱直到试样温度达到预设的结束测试温度,获得试样的第一频域介电谱;2)重复步骤1)将电场强度调制为n V/mm,获得试样的第二频域介电谱;3)第二频域介电谱减去第一频域介电谱,得到压敏陶瓷界面态响应曲线;其中,n小于试样的击穿场强。本发明的测试结果可以很好的表征出试样界面态响应的特性,是测试背靠背势垒界面态响应的一种有效方法。
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公开(公告)号:CN109545974B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201811418904.0
申请日:2018-11-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种绒面均匀钙钛矿膜的高粘液膜抑爬原位析晶制备方法,包括:第一步,利用黏度不低于2.5mPa·s的高粘度溶剂配制钙钛矿前驱体溶胶;第二步,钙钛矿液膜的均匀涂覆;第三步,钙钛矿液膜的干燥处理;第四步,钙钛矿薄膜的热处理:将经干燥处理的钙钛矿薄膜在90~150℃进行10~120min的退火处理,去除残余溶剂并使晶粒长大,最后得到全覆盖仿金字塔形的绒面均匀钙钛矿薄膜。本发明在不对硅金字塔绒面进行抛光磨平处理的条件下,采用溶液沉积法实现了在微米尺度起伏的金字塔绒面基底上全覆盖均匀仿形钙钛矿薄膜的制备,保持了硅太阳能电池高效率的优势;套公式省去了抛光磨平处理,降低了生产成本,减少了时间的浪费,提高了实际生产速度。
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公开(公告)号:CN109560198A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811420177.1
申请日:2018-11-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种绒面均匀钙钛矿膜的液膜冷气抑爬原位速干析晶制备方法,包括以下步骤:第一步,钙钛矿液膜的均匀涂覆;第二步,钙钛矿液膜的快速干燥处理:对钙钛矿液膜进行通冷气–抽冷气处理,将液膜干燥固化,获得均匀全覆盖仿金字塔形钙钛矿薄膜;第三步,钙钛矿薄膜的热处理:将经通冷气–抽冷气处理的钙钛矿薄膜在70~150℃进行10~200min的退火处理,去除残余溶剂并使晶粒长大,得到全覆盖仿金字塔形的绒面均匀钙钛矿薄膜。本发明在不对硅金字塔绒面进行抛光磨平处理的条件下,采用溶液沉积法实现了在微米尺度起伏的金字塔绒面基底上全覆盖均匀仿形钙钛矿薄膜的制备,保持了硅太阳能电池高效率的优势。
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公开(公告)号:CN109545987A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811420174.8
申请日:2018-11-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01L51/48
Abstract: 本发明公开一种用于钙钛矿/硅叠层太阳能电池组件的去潮去氧封装装置,包括传送装置;去潮除氧预封装模块用于钙钛矿/硅叠层太阳能电池组件的去水去氧处理和预封装,玻璃板铺设模块为数控机械臂,用于玻璃板的敷设;层压模块用于对敷设好的钙钛矿/硅叠层太阳能电池组件进行压合封装;冷却模块用于对封装完成的钙钛矿/硅叠层太阳能电池组件进行冷却。使用本发明的去潮除氧封装装置对钙钛矿/硅叠层太阳能电池组件进行封装,可充分彻底去除电池组件表面的水氧,在保证光伏组件产品密封性的基础上,提高了封装组件的长期稳定性。同时本发明使用条件容易满足,易于操作控制,便于连续化工业化生产。
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公开(公告)号:CN109545976A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811419061.6
申请日:2018-11-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种绒面均匀空穴或电子传输膜的液膜高温高浓速涂原位速干制备方法,包括:第一步,在高温下配置高浓度的空穴或电子传输溶液;第二步,空穴或电子传输层液膜的均匀涂覆及快速自挥发;第三步,空穴传输层薄膜的热处理:将空穴或电子传输层薄膜在70~90℃进行5-20min的退火处理,获得均匀仿金字塔形空穴或电子传输层薄膜。本发明在不对硅金字塔绒面进行抛光磨平处理的条件下,利用高温及溶剂自身极易挥发特性的综合作用下溶剂快速挥发的特点,可以实现在μm尺度起伏的金字塔绒面基底上全覆盖均匀仿形空穴传输层及电子传输层薄膜的制备,保持了硅太阳能电池高效率的优势,能够实现光电转换效率大于35%的硅-钙钛矿两端叠层太阳能电池技术。
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公开(公告)号:CN109524488B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201811418892.1
申请日:2018-11-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01L31/0236 , H01L31/0328 , H01L31/18 , B82Y10/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开一种具有纳米尺度凸起的仿金字塔绒面增阻层的制备方法,包括:1)、配制含有纳米悬浮颗粒的悬浮液;2)、采用尖端楔形的毛刷在仿金字塔绒面表面均匀涂覆一层含有纳米悬浮颗粒的的悬浮液;3)、快速干燥去除水分及粘结剂,得到具有分散态纳米颗粒的仿金字塔绒面;4)、对具有分散态纳米颗粒的仿金字塔绒面进行退火处理,得到具有纳米尺度凸起的仿金字塔绒面增阻层。具有纳米尺度凸起的仿金字塔绒面增阻层,减缓了液膜的爬行速度,在不对硅金字塔绒面进行抛光磨平处理的条件下,有利于通过采用溶液法实现了在微米尺度起伏的金字塔绒面基底上全覆盖均匀仿形钙钛矿薄膜的制备,提高了钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池的效率。
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公开(公告)号:CN109524555A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811418891.7
申请日:2018-11-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01L51/44
Abstract: 本发明公开一种用于钙钛矿/硅叠层太阳能电池组件封装的去潮除氧封装装置,包括上盖、压缩气囊、玻璃板/封胶膜储存腔和加热系统;压缩气囊设置于上盖下方,压缩气囊与上盖之间形成上真空室,玻璃板/封胶膜储存腔设置于上盖和压缩气囊下方;所述加热系统包括发热板,用于对放置于其上的待封装太阳能电池组件进行加热干燥;压缩气囊与发热板之间构成下真空室;所述玻璃板/封胶膜储存腔包括玻璃板/封胶膜入口、夹具、滑道;所述滑道能够将玻璃板与封胶膜运送至放在发热板上的待封装电池表面。使用本发明的去潮除氧封装装置对太阳能电池组件进行封装,可充分去除电池组件表面的水氧,保证光伏组件产品的密封性,提高封装组件的长期稳定性。
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公开(公告)号:CN109524488A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811418892.1
申请日:2018-11-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01L31/0236 , H01L31/0328 , H01L31/18 , B82Y10/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开一种具有纳米尺度凸起的仿金字塔绒面增阻层的制备方法,包括:1)、配制含有纳米悬浮颗粒的悬浮液;2)、采用尖端楔形的毛刷在仿金字塔绒面表面均匀涂覆一层含有纳米悬浮颗粒的的悬浮液;3)、快速干燥去除水分及粘结剂,得到具有分散态纳米颗粒的仿金字塔绒面;4)、对具有分散态纳米颗粒的仿金字塔绒面进行退火处理,得到具有纳米尺度凸起的仿金字塔绒面增阻层。具有纳米尺度凸起的仿金字塔绒面增阻层,减缓了液膜的爬行速度,在不对硅金字塔绒面进行抛光磨平处理的条件下,有利于通过采用溶液法实现了在微米尺度起伏的金字塔绒面基底上全覆盖均匀仿形钙钛矿薄膜的制备,提高了钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池的效率。
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