专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [实用新型]一种扩散及LPCVD石英舟-CN202321663643.5有效
  • 沈健锋;赵福祥 - 韩华新能源(启东)有限公司
  • 2023-06-27 - 2023-10-27 - H01L21/673
  • 本实用新型涉及一种扩散及LPCVD石英舟,包括两个方形固定板以及多个横杆、多个卡杆,横杆与卡杆平行设置,横杆与卡杆沿各自轴向开设有多个用于卡接硅片的卡槽,在工作状态下,石英舟的横杆、卡杆均沿水平方向延伸,横杆的卡槽与卡杆的卡槽在同一竖直方向一一对应;固定板具有相对设置的第一边与第二边、位于第一边与第二边之间的第三边,对应固定板的第一边、第二边分别设置有一个横杆,横杆的相对两侧分别设置有卡杆;对应固定板的第三边设置有两个横杆,两个横杆之间设置有卡杆。本实用新型提供的石英舟,横杆卡槽和卡杆卡槽中的两个硅片可紧密贴合,减少甚至避免晶硅电池的绕镀和绕扩,省掉后续化学清洗的工艺步骤,节省生产成本。
  • 一种扩散lpcvd石英
  • [发明专利]一种钝化接触结构的制备方法和太阳能电池-CN202310765836.X在审
  • 王红娟;赵福祥;沈健锋 - 韩华新能源(启东)有限公司
  • 2023-06-27 - 2023-08-29 - H01L31/18
  • 本发明涉及一种钝化接触结构的制备方法和太阳能电池,方法包括:(1)对硅衬底背面进行湿法化学抛光、清洗;(2)在硅衬底抛光面上生长隧穿氧化层;(3)在隧穿氧化层上依次沉积多层本征非晶硅层,其中,在靠近隧穿氧化层至远离隧穿氧化层的方向上,后一个本征非晶硅层沉积时炉管内压力大于前一个本征非晶硅层沉积时炉管内压力,后一个本征非晶硅层沉积时SiH4流量大于前一个本征非晶硅层沉积时SiH4流量;(4)对多层本征非晶硅层掺杂处理,使掺杂后的本征非晶硅层晶化后与隧穿氧化层形成钝化接触结构。本发明的方法,既可提高多晶硅掺杂浓度,又可阻止过多掺杂源穿透隧穿氧化层进入硅衬底,保证钝化同时改善金属接触,提高电池效率。
  • 一种钝化接触结构制备方法太阳能电池
  • [发明专利]一种硼发射极及其制备方法、N型晶体硅电池-CN202310254755.3在审
  • 张薛丹;沈健锋;赵福祥 - 韩华新能源(启东)有限公司
  • 2023-03-16 - 2023-05-30 - H01L31/18
  • 本发明公开了一种硼发射极及其制备方法、N型晶体硅电池,制备方法包括如下步骤:对制绒抛光及清洗后的硅片在特气气氛中进行PECVD沉积,在所述硅片表面形成掺硼沉积层,再将具有掺硼沉积层的硅片放入管式扩散炉管中进行高温退火,将硼源推进至硅基体内,形成所述硼发射极。本发明的一种硼发射极及其制备方法,通过PECVD沉积硼源,再通过高温退火将硼源推进硅基体内形成硼发射极,能够使硼源均匀地覆盖在硅片表面,有利于硼原子进入硅片表面,不会产生富硼层,减少俄歇复合,有效地提高了电池效率;还可避免使用传统的BCl3和BBr3作为硼源,不会产生有害副产物,不会对设备和管路造成不可逆的损坏,降低了生产成本。
  • 一种发射极及其制备方法晶体电池
  • [发明专利]一种TOPCon电池制备方法及电池-CN202211165689.4在审
  • 沈健锋;袁晓佳;费存勇;赵福祥 - 韩华新能源(启东)有限公司
  • 2022-09-23 - 2022-11-29 - H01L31/18
  • 本发明涉及一种TOPCon电池制备方法及电池,方法包括:S1:对N型硅片进行清洗和制绒;S2:对正面进行硼扩散掺杂;S3:对背面进行抛光;S4:对背面生长隧穿氧化层和非晶硅层;S5:对背面进行磷扩散掺杂;S6:清洗去除正面绕镀的多晶硅,并保留预设厚度的BSG层;S7:对正面进行激光掺杂;S8:对正面和背面的膜层均进行RCA清洗;S9:对N型硅片的正面和背面均分别生长保护层、钝化层;S10:对N型硅片的正面和背面均印刷金属电极。本发明提供的电池制备方法,可有效减少载流子在扩散层的横向流动,减小载流子复合速率,提高电池的开压和电流,减少前金属电极的接触电阻,改善填充因子,从而提高转换效率。
  • 一种topcon电池制备方法

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