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]红外线侦测结构-CN202210291651.5在审
  • 蒋光浩;庄尚余 - 鸿海精密工业股份有限公司
  • 2022-03-23 - 2022-06-24 - G01J5/20
  • 红外线侦测结构包括基材、主动像素阵列、参考像素阵列、光吸收层、侧壁间隔结构以及遮光层。主动像素阵列位于基材上。参考像素阵列位于基材上,并相邻于主动像素阵列,且具有参考像素。参考像素包含基板、电阻元件以及红外线感应材料层。电阻元件位于基板上。红外线感应材料层位于电阻元件上方。光吸收层位于参考像素上方。侧壁间隔结构位于参考像素上方,且延伸于光吸收层的侧壁。遮光层共形地形成于光吸收层以及侧壁间隔结构上方。
  • 红外线侦测结构
  • [发明专利]太阳能电池及其太阳能电池模块-CN201410448942.6在审
  • 陈伟铭;庄尚余;刘承维;林宏洋 - 新日光能源科技股份有限公司
  • 2014-09-04 - 2016-04-06 - H02S40/20
  • 一种太阳能电池及其太阳能电池模块。太阳能电池包括透明柱体与至少一太阳能电池单元。透明柱体具有水平底面、第一入射面与第二入射面。其中,水平底面具有第一侧边与第二侧边。透明柱体的第一入射面是连接于第一侧边而与水平底面形成第一夹角,且其第二入射面是连接于第二侧边而与水平底面形成第二夹角。此外,于透明柱体的水平底面设置至少一具有光接收面的太阳能电池单元,藉由前述透明柱体将光导向太阳能电池单元以提升效率并形成一具有视觉穿透效果的太阳能电池。
  • 太阳能电池及其模块
  • [实用新型]太阳能电池-CN201320622172.3有效
  • 陈伟铭;戴煜暐;庄尚余;王瑞麟;黄帅凯;林士达 - 新日光能源科技股份有限公司
  • 2013-10-09 - 2014-06-11 - H01L31/0224
  • 本实用新型公开了一种太阳能电池,包含有一半导体基板,其具有一正面;多条汇流电极,沿第一方向排列,设于所述正面;多条垂直连接电极,在各所述汇流电极的两侧;至少一水平连接电极,沿第二方向排列,设置于所述汇流电极一端;及多条指状电极,沿所述第二方向排列,设于各所述汇流电极与所述多条垂直连接电极之间,其中所述汇流电极的线宽大于所述水平连接电极的线宽,而所述水平连接电极的线宽大于所述指状电极的线宽。
  • 太阳能电池
  • [发明专利]太阳能电池及其模块-CN201310158477.8无效
  • 庄尚余;罗佩婷;戴煜暐;陈伟铭 - 新日光能源科技股份有限公司
  • 2013-05-02 - 2013-12-04 - H01L31/068
  • 本发明公开了一种太阳能电池,包含:硅半导体基板、复合多功能保护膜、多个正面电极与多个背面电极。其中,硅半导体基板具有粗糙化的一第一表面,第一表面下配置一掺杂层,掺杂层的深度介于200纳米(nm)至1000纳米(nm)之间,掺杂层的表面掺杂浓度介于1×1019至5×1020原子/公分3之间。复合多功能保护膜,设置于掺杂层之上,复合多功能保护膜具有多膜层,以减少一入射光的反射率,这些膜层最接近掺杂层的一层,其膜层厚度小于40纳米(nm)。多个正面电极,穿透复合多功能保护膜而设置于掺杂层上。多个背面电极,设置于硅半导体基板一第二表面。
  • 太阳能电池及其模块
  • [实用新型]太阳能电池-CN201120395855.0有效
  • 庄尚余;罗珮婷;戴煜暐;陈伟铭 - 新日光能源科技股份有限公司
  • 2011-10-18 - 2012-09-12 - H01L31/0352
  • 一种太阳能电池包括一半导体基板以及一复合多功能保护膜。半导体基板的表面具有一掺杂层,掺杂层的深度介于200nm至1000nm之间,掺杂层的表面掺杂浓度介于1×1019至5×1020atoms/cm3之间。复合多功能保护膜设置在掺杂层上,复合多功能保护膜具有复数膜层,达到钝化、抗反射及保护的功能。所述膜层最接近掺杂层的一层,其膜层厚度小于40nm。本实用新型的太阳能电池有别于现行半导体基板的高表面掺杂浓度,利用较低表面掺杂浓度方式,达到降低再结合损失的目的,进而提升光电转换效率。
  • 太阳能电池

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