在傳統(tǒng)的鋰離子電池中,電芯殼體大多采用具有導電性、容易帶電的金屬鋁殼。為保證電池的使用安全性,通常需要對電芯外表面進行絕緣防護處理。目前,鋰離子電池普遍在金屬鋁殼上貼覆一層藍膜作為防護膜,以起到絕緣防護和磨損防護的作用。但是,藍膜具有熱導率低、不耐高溫和可燃等缺陷,嚴重限制了電池的散熱性能和高溫防護性能?;诖?,有必要提供一種電池外殼及其制備方法和二次電池,以解決藍膜的熱導率低,嚴重阻礙了鋰離子電池的散熱的問題。
為了解決雙面離型層離型膜離型力大小便于控制、兼具高殘余粘著力和摩擦力的問題,本申請?zhí)峁┮环N用于電池鋰帶的雙面離型層離型膜的制備方法。
在氫燃料電池的供電過程中,由于外部條件的變化或系統(tǒng)需求的不同,常常需要對儲氫系統(tǒng)的儲氫方式進行切換。如何根據(jù)實際情況,選取合適的儲氫方式,并對儲氫方式進行高效、平穩(wěn)的切換,已經成為當前氫能研究領域的一個研究重點。本申請一個或多個實施方式提供了一種氫燃料電池儲氫介質的切換方法、系統(tǒng)及設備,通過對不同儲氫介質進行適配性篩選,快速確定并切換適用的儲氫介質。
本發(fā)明涉及一種太陽能電池生產線及方法,尤其涉及一種大面積鈣鈦礦太陽能電池的連續(xù)制備生產線及方法,應用于大規(guī)模鈣鈦礦太陽能電池的量產。
隨著新能源汽車產業(yè)持續(xù)蓬勃發(fā)展,對新能源汽車的核心組件鋰離子電池的性能指標和成本要求也迅速上升。在這個背景下,由鎳鈷錳層狀氧化物組成的正極材料正逐步朝著高鎳化的方向發(fā)展。雖然高鎳正極材料有效提升了電池的能量密度,但是高鎳正極存在的較差的循環(huán)性能和循環(huán)過程中嚴重的性能衰退問題制約了其發(fā)展應用。
本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術中存在的問題,提供一種固態(tài)電解質模塊及其制備方法以及固態(tài)電解質反應電堆及其應用。一方面,通過制作多孔固態(tài)電解質模塊替代傳統(tǒng)的液態(tài)電解質,得到不含有任何雜質離子的純過氧化氫;另一方面,設計可多槽串聯(lián)的電堆結構,實現(xiàn)大流量、高濃度純過氧化氫的在線合成。
本項目主要研究低氧超高純鈦提純技術開發(fā)及相應裝備研制,破解電子級低氧超高純鈦產業(yè)化技術難題,通過技術開發(fā)及裝備研制,順利突破形成以國產海綿鈦為原料的新一代熔鹽電解提純技術以及結合電子束熔煉工藝的低氧超高純鈦生產技術,并完成產業(yè)化提純裝置開發(fā)。
本發(fā)明公開了一種鋰電池原位充放電掃描電鏡測試方法,步驟包括制備鋰電池、鋰電池安裝、原位樣品臺安裝、參數(shù)設置、原位測試等。本發(fā)明為全固態(tài)鋰電池的研究提供重要的測試表征需求和實驗支撐,采用本發(fā)明方法可以清晰明確地觀測到充放電過程中鋰枝晶的生長行為等電池微觀形貌的變化,為全固態(tài)鋰電池的性能、結構和應用研究提供直接的、強有力的實驗依據(jù)。
本發(fā)明公開了一種鋅離子電池固態(tài)電解質,由高溫處理氯化鋅?溴化鋅?醋酸鋅三元體系所得。該固態(tài)電解質具有較高的離子電導率(10?6Sm?1),將其組裝成鋅離子固態(tài)電池,正極比容量可達40mAhg?1。該固態(tài)電解質制備簡單,成本低廉,有望在儲能領域獲得應用。
本發(fā)明涉及太陽能電池片技術領域,尤其是一種太陽能電池片,包括硅基層,所述硅基層的底面設有鋁硅層,所述硅基層的上表面設有氮化硅層,所述氮化硅層的上表面開設有若干個細柵線,所述氮化硅層的上表面的上表面安裝有主柵線,所述細柵線和主柵線上均涂抹有耐磨涂層。本發(fā)明通過在太陽能電池片的表面涂抹耐磨涂層,從而減少外界環(huán)境對太陽能電池片的損壞,不僅延長太陽能電池片的使用壽命,還能提高太陽能電池片在長時間使用下的工作效率。
本發(fā)明提供一種太陽能電池封裝材料及由它形成的膠膜,所述封裝材料包含以下組分:A)66?99.5重量%的乙烯共聚物,B)0.5?0.6重量%的有機過氧化物,C)0.1?3重量%的烷氧基硅烷低聚物,以及D)任選的0?30重量%的其他助劑;其中各組分重量百分比的加和為100%;以及所述烷氧基硅烷低聚物為烷氧基硅烷均聚物、共聚物或其混合物,其平均分子量為300?2000g/mol。另外本發(fā)明還涉及包含所述封裝膠膜的太陽能電池組件。
本發(fā)明屬于太陽能電池技術領域,提供了一種晶體硅太陽能電池的制備方法及晶體硅太陽能電池。該制備方法包括:對N型晶體硅片清洗和制絨;在硅片正面進行硼擴散形成P型發(fā)射極和硼硅玻璃層,用酸溶液去除擴散至硅片背面的硼硅玻璃;在硅片背面制備隧穿氧化層,并依次沉積多晶硅層和磷硅玻璃層,用酸溶液或堿溶液去除擴散至硅片正面的多晶硅和磷硅玻璃;高溫退火,將硅片背面的磷硅玻璃層中的磷摻雜到硅片背面的多晶硅層和硅片中;用酸溶液去除硅片背面的磷硅玻璃層和正面的硼硅玻璃層;在硅片的正面和背面分別沉積鈍化膜層和制備金屬電極。本發(fā)明的方法工藝流程合理、產能高,且制備得到的晶體硅電池無外觀過刻現(xiàn)象,電池質量得到顯著提高。
本發(fā)明公開了一種太陽能電池退火方法以及裝置和太陽能電池制備方法,太陽能電池退火方法包括:將表面沉積有氧化鋁薄膜層的硅片置于PECVD管式爐中,并在PECVD管式爐以初始溫度290℃~300℃為起始,以小于等于10℃/min的升溫速率進行升溫,直到PECVD管式爐內的溫度達到終點溫度480℃~500℃,且在PECVD管式爐升溫的過程中向PECVD管式爐內通入氫氣和氮氣的混合氣體,對硅片進行氫鈍化;使得PECVD管式爐在終點溫度恒溫25min~30min;在硅片的表面鍍SiNx薄膜層。通過將傳統(tǒng)的氫鈍化與低溫連續(xù)慢升溫進行有效的結合,能夠有效減少硅片內部的雜質和晶格缺陷,同時實現(xiàn)了優(yōu)良的鈍化效果,有效增加了少子的壽命和擴散長度,提高電池的開路電壓和減少串聯(lián)電阻。
本申請適用于太陽能電池技術領域,提供了一種太陽能電池的選擇性鈍化接觸結構和雙面太陽能電池。太陽能電池的選擇性鈍化接觸結構包括交替設置的第一鈍化接觸區(qū)和第二鈍化接觸區(qū);第一鈍化接觸區(qū)包括依次層疊設置在硅襯底上的第一摻雜層、第一鈍化層和第二摻雜層;第二鈍化接觸區(qū)包括依次層疊設置在硅襯底上的第二鈍化層、第三摻雜層和第三鈍化層;第二摻雜層的厚度大于第三摻雜層的厚度,第二摻雜層和第三摻雜層的摻雜極性相同。如此,由于第三摻雜層的厚度較小,故可以降低第二鈍化接觸區(qū)的寄生吸收,提高短路電流。同時,由于第二摻雜層的厚度較大,故可以防止導電層燒穿第二摻雜層,提高開路電壓。這樣,可最大化太陽能電池的光電轉換效率。
本申請涉及太陽能電池技術領域,尤其涉及太陽能電池背板、光伏組件及太陽能背板的制作方法。太陽能電池背板包括:本體部;膜層,膜層設置于本體部;其中,膜層設有中空層和至少兩層反光層,沿太陽能電池背板的厚度方向,中空層位于反光層之間,且中空層與反光層交替設置。該膜層能夠實現(xiàn)可見光的高反射,即經電池透過的可見光能夠經膜層反射后再次照射在電池上,實現(xiàn)可見光的二次利用,提高光的利用率,進而提高光伏組件的光電轉換率。
本發(fā)明涉及一種太陽能電池切割鈍化一體化加工方法,太陽能電池包括基板、前電極層、吸光層和背電極層,在背電極層進行激光結構化切割之前,在背電極層表面設置保護層,然后再透過保護層對背電極層或者對背電極層和吸光層同時進行激光結構化切割得到相應的結構化溝槽,而保護層保留不被激光切割,保護層的材料在激光結構化切割過程中受激光加工所產生的局部高溫而部分熔化并滲進下面對應的結構化溝槽中。本發(fā)明還公開一種使用該方法制備的太陽能電池。本發(fā)明在激光切割加工的同時對剛加工出來的溝槽進行鈍化,降低了生產成本,節(jié)約了加工時間,對切割后的溝槽邊緣進行修復,從而改善加工溝槽的形貌,提高電池穩(wěn)定性,延長電池壽命。
本發(fā)明涉及一種疊加SE的堿拋光太陽能電池的制備方法及太陽能電池,所述制備方法包括先后進行的鏈式濕法氧化和鏈式濕法去PSG。本發(fā)明制備太陽能電池的工序為制絨、擴散、SE、堿拋光、退火氧化、PECVD背膜、PECVD正膜、激光開槽和絲網印刷,本發(fā)明是一種堿拋光工藝,工序位于SE后,氧化退火前,使氧化層生長均勻致密,本發(fā)明的制備方法除了具有環(huán)境友好、設備成本低的優(yōu)勢外,還為太陽能電池提供了良好的電性能。
本發(fā)明公開了一種太陽能光伏系統(tǒng),包括清掃機構,清掃機構包括橫梁、行走裝置、滾刷和刮板,橫梁的兩端分別固定有一組行走裝置,橫梁內設有儲水區(qū),用于存儲清洗水,刮板安裝在橫梁的底部,滾刷設置在橫梁的前方,刮板與滾刷之間的橫梁上開有多個與儲水區(qū)相通的噴水孔,噴水孔的出水方向朝向刮板與滾刷之間的太陽能光伏組件;滾刷的兩端均通過高度調節(jié)機構與橫梁連接,高度調節(jié)機構包括連接板和擺動板,連接板與橫梁固定連接,滾刷轉動連接在擺動板上,擺動板可相對連接板在與滾刷軸線垂直的平面內擺動。清潔后的太陽能光伏組件上大幅減少水漬殘留。滾刷自動調節(jié)與太能陽能光伏組件的壓力,提高清潔效果。
本發(fā)明公開了一種太陽能儲能設備,包括框體,所述框體的上部外側固定安裝環(huán)凹槽件,所述環(huán)凹槽件的內部活動安裝蓋板,所述蓋板的下部外側粘接橡膠環(huán)的內側,所述橡膠環(huán)的外側滑動連接環(huán)凹槽件的內側,所述蓋板的上端中部設有錐槽,所述錐槽的外側設有半圓槽。向下壓動拉桿,錐板向下移動,松開拉桿,通過第一彈簧的回彈力,使得錐板向上移動,錐板緊壓連接線,穩(wěn)定了連接線的位置,通過蓋板蓋住框體上端后,阻止外部灰塵附著在電池塊上,同時又不會影響電池塊的正常線路連接,圓套件脫出套柱,通過第二彈簧的回彈力,使得電池塊向上移動而冒出框體,更加方便將電池塊從框體內取出。
本發(fā)明公開了一種太陽能儲能系統(tǒng),包括箱體和設于所述箱體頂部的安裝板,所述箱體內設有蓄電池,所述安裝板上設有光伏板,所述箱體頂部設有儲水槽,所述儲水槽內下方設有第一活動腔,所述第一活動腔內設有第一連接板,所述第一連接板上設有第一連接桿,所述第一活動腔內填充有壓縮空氣,所述安裝板上設有第一連接塊,所述第一連接塊上設有第一儲水腔,所述第一連接桿上設有輸水腔,所述輸水腔內設有水泵;所述安裝板上還設有活動塊,當所述第一連接桿往上運動時,所述活動塊沿所述光伏板表面往上運動,當所述第一連接桿往下運動時,所述活動塊沿所述光伏板表面往下運動。
本發(fā)明涉及一種太陽能光伏板支撐裝置,包括用于安裝固定的安裝頭和用于與光伏板工件連接的連接頭,在安裝頭和連接頭之間依次同軸設置有絲桿傳動機構、行星齒輪減速機構及電磁剎車,所述絲桿傳動機構包括可轉動的絲桿和與絲桿螺紋配合的頂管,所述行星齒輪減速機構與絲桿傳動連接,所述電磁剎車與行星齒輪減速機構連接。本發(fā)明具有可避免光伏板的回轉機構受力損壞等特點。
本申請實施例涉及光伏領域,提供一種太陽能電池及光伏組件,太陽能電池包括:基底,基底具有第一邊緣以及第二邊緣,第一邊緣為基底沿第一方向的邊緣,第二邊緣為基底沿第二方向的邊緣;兩條第一主電極,第一主電極靠近第一邊緣,第一主電極包括:多個第一連接墊;第一連接線,第一連接線與至少一個第一連接墊靠近第一邊緣的一側接觸;至少兩條第二主電極,第二主電極位于相鄰的第一主電極之間,第二主電極包括:多個第二連接墊;第二連接線,第二連接線與至少一個第二連接墊接觸;第一主電極與相鄰的第二主電極之間的第一間距不等于相鄰的第二主電極之間的第二間距。本申請實施例提供的太陽能電池及光伏組件至少可以提升光電轉換效率。
本發(fā)明實施例提供一種太陽能電池及形成方法,太陽能電池的形成方法包括:提供基底,基底包括隧穿氧化層;在隧穿氧化層表面形成依次堆疊設置的第一半導體層、第二半導體層和第三半導體層,第二半導體層內含有第一摻雜元素,第一摻雜元素的類型為N型或P型;進行第一熱處理,第一熱處理適于提高第一半導體層的結晶程度以及第三半導體層的結晶程度;進行第二熱處理,以使第一摻雜元素向第一半導體層以及第三半導體層內擴散,使第一半導體層轉換為第一鈍化接觸層,第二半導體層轉化為第二鈍化接觸層,第三半導體層轉化為第三鈍化接觸層,且第二熱處理的溫度大于第一熱處理的溫度。本發(fā)明實施例有利于提高太陽能電池的鈍化性能。
本申請涉及一種太陽能電池、光伏組件,包括半導體襯底,半導體襯底包括相對設置的正面和背面;位于半導體襯底正面的發(fā)射極、正面鈍化層及設置在述正面鈍化層上的沿第一方向排布的正面指狀電極和/或沿第二方向排布的正面匯流電極,其中,設置在正面鈍化層上的中間區(qū)域的正面指狀電極的反射率大于設置在正面鈍化層上的邊緣區(qū)域的正面指狀電極的反射率和/或設置在正面鈍化層上的中間區(qū)域的正面匯流電極的反射率大于設置在正面鈍化層上的邊緣區(qū)域的正面匯流電極的反射率;位于半導體襯底背面的背面鈍化層、背面指狀電極和/或背面匯流電極。本申請的電池正面的中間區(qū)域和邊緣區(qū)域的綜合反射率一致,顏色均勻一致。
本發(fā)明涉及電池片生產技術領域,具體是太陽能電池片分選裝置,包括基板、底板、轉軸、轉盤、輸送臺、上料組件、性能測試組件、外觀測試組件、下料組件和四個電池承載組件,所述底板安裝在基板的頂部,所述轉軸轉動安裝在底板的頂部,所述轉盤安裝在轉軸的頂部,四個所述電池承載組件繞轉盤的圓心等間距設置在轉盤的頂部,所述底板的頂部豎直設置有轉動電機,所述轉動電機的輸出軸上設有主動輪,所述轉軸上設有從動輪,所述主動輪和從動輪的外部套設有皮帶,輸送臺設置在基板的頂部,上料組件、性能測試組件、外觀測試組件和下料組件繞轉盤的圓心等間距設置在基板的頂部,本發(fā)明實現(xiàn)自動對電池片進行性能和外觀測試,大大提高了生產效率。
本發(fā)明涉及電池片生產技術領域,具體是太陽能電池片電鍍夾具,包括電鍍架、升降架、升降組件、夾具組件和輔助支撐組件,所述升降組件安裝在電鍍架的頂部,并且升降組件的底端延伸至電鍍架的頂部下方,所述升降架安裝在升降組件的底端,所述夾具組件安裝在升降架內,所述輔助支撐組件安裝在電鍍架的底端外壁上,所述升降架的底端設有供輔助支撐組件穿過的通槽,本發(fā)明夾具組件與電池片接觸夾緊的部分均能被電鍍液進行電鍍操作,提高了電鍍的質量。
本發(fā)明實施例提供一種太陽能電池片的測試裝置,包括:上壓針排和下壓針排,上壓針排包括多個間隔排列的上壓針,下壓針排包括多個間隔排列的下壓針,其中,上壓針排中的上壓針和下壓針排中對應位置設置的下壓針構成一壓針組;發(fā)射單元和接收單元,發(fā)射單元設置于上壓針和下壓針中的一者上,接收單元設置于上壓針和下壓針中的另一者上,發(fā)射單元用于向接收單元發(fā)射偵測信號,接收單元用于接收偵測信號;控制模塊,基于偵測信號判斷壓針組中的上壓針和/或下壓針的異常狀態(tài)。本發(fā)明實施例能夠提升太陽能電池片電性能的測試結果的準確性。
本發(fā)明實施例提供一種太陽能電池及其制作方法,太陽能電池的制作方法包括:提供N型基底以及位于所述基底前表面的P型發(fā)射極;在所述基底前表面形成第一鈍化層,所述第一鈍化層包括多個氮氧化硅子層,所述氮氧化硅子層內摻雜有氫離子,在垂直于所述基底前表面的方向上,每一所述氮氧化硅子層的厚度不大于20nm,在遠離所述基底的方向上,所述多個氮氧化硅子層的折射率遞減;在所述第一鈍化層表面形成第二鈍化層,所述第二鈍化層包括多個氮化硅子層,在遠離所述基底的方向上,所述多個氮化硅子層的折射率遞減;在所述基底后表面形成鈍化接觸結構。本發(fā)明實施例有利于提升太陽能電池的鈍化效果。
本申請?zhí)峁┝艘环N太陽能電池碎片回收系統(tǒng),包括篩分裝置、儲存室以及第一分離提純槽,所述篩分裝置包括容置器和振動器,所述容置器上具有篩孔,所述篩孔的孔徑≤1.5mm,所述容置器用于容置太陽能電池碎片,所述振動器用于驅動所述容置器振動以使得所述容置器實現(xiàn)振動下料,所述儲存室用于收集所述容置器的下料,所述第一分離提純槽內設置有第一耐酸濾膜過濾器,所述第一分離提純槽用于存放清洗試劑,所述第一耐酸濾膜過濾器用于分離所述儲存室收集的太陽能電池碎片中的金屬組分。該回收系統(tǒng)能夠回收小尺寸、粉末狀太陽能電池碎片中的金屬組分,有效提高了太陽能電池碎片中金屬組分的回收率。
本發(fā)明涉及一種叉指背接觸太陽能電池的制作方法及制得的叉指背接觸太陽能電池,所述制作方法對硅基體進行雙面拋光、一次開槽、正面制絨、雙面硼擴、BSG修飾減薄、雙面鈍化、二次開窗與背面磷擴及絲網印刷制得所述叉指背接觸太陽能電池;本發(fā)明通過開槽使得電池背面形成凹凸交替排列的結構,使分別在凹凸結構中形成的P、N區(qū)產生物理隔絕;同時,通過保留下來的減薄BSG層進行磷擴,可以有效促進磷的擴散并形成背面N區(qū)及重摻雜區(qū),同時,保留的減薄BSG層可以起到鈍化效果,無需增加額外工藝,所述制作方法相對簡便,對設備要求不嚴苛,可以與領域內現(xiàn)有的大部分生產線相適應。
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