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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  • [发明专利]一种串联叠层式太阳电池-CN202310193460.X在审
  • 杨培志;杨雯;张力元;袁岳;孟光昊;王琴;李佳保 - 云南师范大学
  • 2023-03-03 - 2023-05-26 - H01L31/0336
  • 吸光层包括矿层和硅层,矿层靠近电子传输层,硅层靠近空穴传输层。透明电极、电子传输层、矿层、硅层、空穴传输层、碳电极之间固定连接。本申请通过串连叠层的方式设计出了非单一能带结构的吸光层,吸光层由矿层与硅层叠层形成。光照射在吸光层上,能带间隙较大的矿层对短波长波段产生响应;能带间隙较小的硅层对长波长波段产生响应;从而拓宽了太阳光的响应波长,这样,吸收层能够吸收较多的光子,产生较多的电子‑空穴对,提升太阳能量转化为电能的转化效率
  • 一种串联叠层式太阳电池
  • [实用新型]一种反式纳米线矿太阳能电池-CN202220119859.4有效
  • 王建平;王玉强;季莲 - 南京工业大学
  • 2022-01-17 - 2022-09-13 - H01L51/42
  • 本实用新型公开了一种反式纳米线矿太阳能电池,包括从下到上依次叠加的透明导电玻璃基底、空穴传输层、矿层、电子传输层和金属电极,所述空穴传输层设有周期性排列的纳米线结构,所述纳米线直径为30nm‑60nm,高度为10‑15倍直径,所述矿层随空穴传输层呈周期性排列,所述电子传输层随矿层呈周期性排列。本实用新型将矿太阳能电池与纳米线结合,既能提高矿电池的吸收率,又能增加载流子的获取,从而提高矿太阳能电池效率。
  • 一种反式纳米线钙钛矿太阳能电池
  • [发明专利]一种具有能带梯度的矿太阳能电池-CN201910152380.3在审
  • 顾小兵;唐泽国 - 北京宏泰创新科技有限公司
  • 2019-02-28 - 2020-09-04 - H01L51/42
  • 本发明涉及一种具有能带梯度的矿太阳能电池及其制备方法,包括依次设置的透明导电层、电子传输层、矿吸收复合层、空穴传输层和背电极层,其中矿吸收复合层包括至少两层矿单层和一层缓冲层,缓冲层位于相邻矿单层之间本发明采用化学气相沉积法或磁控溅射法制备缓冲层,并通过薄膜转移法将制备好的缓冲层转移至矿单层上,并且采用了不同吸收带隙宽度的矿吸收材料设计成一种矿吸收复合层,拓宽了该层对太阳光谱中不同波长的光的吸收范围;在不同吸收带隙的矿层之间插入缓冲层,达到了防止相邻矿层材料发生互混,影响各矿层对光子的吸收能力的目的。
  • 一种具有能带梯度钙钛矿太阳能电池
  • [发明专利]矿电池及其制备方法-CN201810236540.8有效
  • 朱桂;安扬;田清勇;范斌 - 昆山协鑫光电材料有限公司
  • 2018-03-21 - 2022-02-22 - H01L51/42
  • 本发明涉及一种矿电池及其制备方法。其中,一种矿电池,包括:透明导电基底、空穴阻挡层,形成于所述透明导电基底上、氧化锡层、钝化层、矿层、空穴传输层、以及形成于所述空穴传输层上的金属电极。上述矿电池结构稳定性好、光电转化效率高。空穴阻挡层、氧化锡层、钝化层三层之间的位置关系设置合理,可以优化能带匹配。具体而言,氧化锡层较空穴阻挡层的导带低,而将氧化锡层紧挨矿层设置,这样氧化锡层可以与矿层之间形成更大的导带能极差,进而可以提高矿电池的电子迁移率,进一步提高矿电池的光电转化效率。再者,上述矿电池的磁滞现象减弱。
  • 钙钛矿电池及其制备方法
  • [发明专利]一种碳量子点修饰的太阳电池-CN202310083396.X在审
  • 杨雯;杨培志;李佳保;戚自婷;王琴;季旭 - 云南师范大学
  • 2023-02-08 - 2023-05-09 - H10K30/40
  • 本申请涉及太阳电池领域,具体提供了一种碳量子点修饰的太阳电池,该太阳电池由上到下依次包括金属电极、空穴传输层、矿层、电子传输层、透明电极。空穴传输层和矿层之间设置有碳量子点修饰层,金属电极、空穴传输层、碳量子点修饰层、矿层、电子传输层、透明电极相邻部件之间固定连接。本申请设置了碳量子点修饰层,碳量子点颗粒填充了矿层晶粒之间的间隙。一方面,碳量子点修饰层使得载流子能够在晶粒之间迁移,通过构建较多的载流子迁移路径,提升了光电转化效率;另一方面,矿与碳量子点颗粒形成异质结构,载流子更容易由矿进入空穴传输层,减少了矿中光生电子和光生空穴的复合
  • 一种量子修饰太阳电池

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