[發明專利]粉體共混物無效
| 申請號: | 201180045807.1 | 申請日: | 2011-07-22 |
| 公開(公告)號: | CN103124600A | 公開(公告)日: | 2013-05-29 |
| 發明(設計)人: | 阿諾德·艾琳尼克;菲利普·高爾;詹姆士·洪吉尼克;邁克爾·拉托塞克;理查德·斯科特·奧丹尼爾;亞倫·羅格林;杰弗里·肖特;克里斯多佛·瓦格納 | 申請(專利權)人: | 第一太陽能有限公司 |
| 主分類號: | B07B1/00 | 分類號: | B07B1/00;B01F3/18 |
| 代理公司: | 北京銘碩知識產權代理有限公司 11286 | 代理人: | 韓明星;王秀君 |
| 地址: | 美國俄亥俄*** | 國省代碼: | 美國;US |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 粉體共混物 | ||
技術領域
本發明涉及用于光伏模塊的粉體共混物和混合物的生產。
背景技術
在制造光伏模塊過程中可使用粉體共混物和混合物。目前的生產大量的均質粉體共混物和混合物的方法效率低。
附圖說明
圖1是用于生產批量的均質粉體共混物或混合物的方法的流程圖。
圖2是用于生產批量的均質粉體共混物或混合物的旋轉縮分器(spinning?riffler)的示意圖。
圖3是用于生產批量的均質粉體共混物或混合物的旋轉縮分器的示意圖。
圖4是用于生產批量的均質粉體共混物或混合物的方法的示圖。
具體實施方式
光伏模塊可包括構建在基底(或覆蓋物(superstrate))上的多個層。例如,光伏模塊可包括在基底上以堆疊件形成的阻擋層、透明導電氧化物(TCO)層、緩沖層、半導體窗口層和半導體吸收層(semiconductor?absorber?layer)。每個層可以進而包括多于一個的層或膜。例如,半導體窗口層與半導體吸收層一起可視為半導體層。半導體層可包括構建(例如,形成或沉積)在TCO層上的第一膜和構建在第一膜上的第二膜。另外,每個層可覆蓋該裝置的全部或一部分和/或位于該層下的基底或層的全部或一部分。例如,“層”可指與表面的一部分或全部接觸的任意量的任意材料。每個層可通過加入出于其對裝置性能的影響而選擇的元素來修改。每個層可在高產能沉積系統中通過使粉體汽化來沉積或形成。
提供足量的摻雜粉體來供應全局操作的當前方法由大規模地共混各種粉體以生產名義上的最終摻雜濃度組成。然后,最終粉體可被運輸至衛星站點(satellite?site)。可選擇地,可在每個站點處執行共混。但是,對于執行來說這些方法已被證明是昂貴的且物流效率低下。將期望的是,從集中地點制造精選(concentrate)的低量粉體共混物,且將期望的是,將低量粉體共混物供應到衛星制造站點,其中,在衛星制造站點處,可使低量粉體共混物共混,以生產具有期望的化學計量的完成的粉體共混物。
這樣的方法可以包括多通道縮分工藝(multi-pass?riffling?process)。可在單個的大容器中將兩種或多于兩種的粉體均質地混合在一起。共混物或混合物可具有任意合適的重量(包括例如大于2kg、大于5kg、大于10kg或小于15kg)。例如,共混物或混合物可具有5kg的重量。這種共混物或混合物可被加入到共混物或混合物可被分成任何合適的量的均質部分所處的旋轉縮分器的進料機。例如,量W的共混物或混合物可穿過N路縮分器。得出的量可穿過的N路縮分器以進行隨后的分開,其中,m定義為分開步驟的總數。因此使具有量W的共混物或混合物穿過N路縮分器以進行m個分開步驟可生產均具有量為W/Nm的Nm份分開的共混物或混合物。例如,5kg的均質共混物可加入到10路旋轉縮分器的進料機,其中,共混物可被分成每份大約500g的10份均質部分。特定適配器可附著到分度頭(dividing?head)以允許進一步直接縮分到將被用于長期儲存的共混粉體單元的小的塑料瓶中。可每500g一部分地繼續縮分工藝(即,對于m=2的第二分開步驟),其中,每部分被分成每份大約50g的10份相等的單元。所述工藝的最終結果是由單批5kg的共混粉體制得的100瓶大約重50g的均質共混粉體。利用這種多通道縮分工藝可使最終50g單元的相對標準質量偏差保持在0.5%以下。共混物或混合物可包括包含任何期望的基體粉體或復合物的任意的多種材料。共混物或混合物還可包括任何合適的摻雜劑。可從周期表中的任何元素中基于其對太陽能模塊電性能的影響來選擇摻雜劑。例如,共混物或混合物可包含具有期望的量的任何合適的摻雜劑(包括例如硅或鍺)的鎘的碲化物。共混物或粉體可包括任何合適的干粉體材料。
一旦填充,可對瓶子進行包裝以運輸到衛星站點。在這些地點處的操作者可使每個瓶子與一定量(例如,10kg)的粉體(例如,鎘的碲化物)共混。鎘的碲化物粉體可基本是純的。可利用任何合適的工藝使新的混合物均質化。例如,包含分開的共混物和合適的基體粉體的混合物可放置在容器中,并進行縱向翻滾。可調節粉體比率來控制最終的粉體共混物中的摻雜濃度。最終的粉體共混物可裝載到用于光伏模塊生產的高產能汽化系統中。
利用這里討論的方法的模塊制造可引起比+0.2%的轉換效率多的收益。這些方法可在不承擔巨額成本的情況下用于從單個的地點來供應衛星站點。這樣的方法還可規模化以支持更高容量的操作。
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