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1. (WO2017193412) ANTI-REFLECTION HETEROJUNCTION COMPOSITE COATING AND MANUFACTURING METHOD THEREOF
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Pub. No.:    WO/2017/193412    International Application No.:    PCT/CN2016/082290
Publication Date: 16.11.2017 International Filing Date: 17.05.2016
IPC:
B01J 21/06 (2006.01), B01J 35/02 (2006.01), H01L 51/42 (2006.01), H01L 51/44 (2006.01)
Applicants: JIANGNAN UNIVERSITY [CN/CN]; SHI, Gang No.1800 Lihu Avenue Wuxi, Jiangsu 214122 (CN)
Inventors: SHI, Gang; (CN).
LI, Ying; (CN).
NI, Caihua; (CN).
DONG, Weifu; (CN).
ZHANG, Shengwen; (CN).
BAI, Huiyu; (CN)
Agent: WUXI HUAYUAN PATENT AND TRADEMARK AGENCY(GENERAL PARTNERSHIP); NIE, Qixin Room 1216, No.4 Building, Wuxi (National) Industrial Design Park Jianzhu West Road No.599, Binhu district Wuxi, Jiangsu 214072 (CN)
Priority Data:
201610316877.0 12.05.2016 CN
Title (EN) ANTI-REFLECTION HETEROJUNCTION COMPOSITE COATING AND MANUFACTURING METHOD THEREOF
(FR) REVÊTEMENT COMPOSITE ANTIREFLET À HÉTÉROJONCTION ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION
(ZH) 一种消反射异质结复合涂层及其制备方法
Abstract: front page image
(EN)An anti-reflection heterojunction composite coating and manufacturing method thereof. The method comprises: implementing anisotropic etching on a monocrystalline silicon using an alkaline solution to obtain a micrometer-scale conical structure; transferring, by using a soft lithography technique, the conical silicon structure to a surface of a rigid substrate, wherein the surface of the rigid substrate is coated with a transition metal oxide, so as to obtain a transition metal oxide conical structure; and growing, by means of an in situ oxidation method, a conductive macromolecule nanoparticle on the surface of the transition metal oxide conical structure to obtain, with the rigid substrate as a carrier, a transition metal oxide and a conductive macromolecule composite coating. The composite coating has a hierarchical micro- and nano-scale structure, and thereby provides excellent anti-reflection performance. A junction of the transition metal oxide and conductive macromolecule assembly is a p-n heterojunction, allowing the composite coating to achieve effective photogenerated charge separation and improve photoelectric conversion efficiency. The composite coating provides a high utilization efficiency of incoming light and offers a better prospect of application in a photovoltaic material.
(FR)La présente invention concerne un revêtement composite antireflet à hétérojonction et son procédé de fabrication. Le procédé comprend : la réalisation d'une gravure anisotrope sur un silicium monocristallin en utilisant une solution alcaline pour obtenir une structure conique à l'échelle du micromètre ; le transfert, en utilisant une technique lithographique, de la structure de silicium conique à une surface d'un substrat rigide, la surface du substrat rigide étant revêtue d'un oxyde de métal de transition, pour obtenir une structure conique d'oxyde de métal de transition ; et le développement, au moyen d'un procédé d'oxydation in situ, d'une nanoparticule de macromolécule conductrice sur la surface de la structure conique d'oxyde de métal de translation pour obtenir, avec le substrat rigide en tant que support, un revêtement composite d'oxyde de métal de translation et de macromolécule conductrice. Le revêtement composite présente une structure hiérarchique à l'échelle micrométrique et nanométrique, ce qui permet d'obtenir d'excellentes performances antireflets. Une jonction de l'ensemble oxyde de métal de transition et macromolécule conductrice est une hétérojonction p-n, ce qui permet au revêtement composite d'obtenir une séparation efficace de charge photogénérée et d'améliorer l'efficacité de conversion photoélectrique. Le revêtement composite offre une efficacité d'utilisation élevée de la lumière entrante et offre un meilleur potentiel d'application dans un matériau photovoltaïque.
(ZH)一种消反射异质结复合涂层及其制备方法,首先以碱液各向异性刻蚀单晶硅,得到微米尺寸的锥形结构;然后,通过软模板印刷技术,将硅锥结构转移到表面附有过渡金属氧化物的刚性基底表面,得到锥形过渡金属氧化物;最后,通过原位氧化物法,在锥形过渡金属氧化物表面生长导电高分子纳米粒子,形成刚性基底为载体的过渡金属氧化物、导电高分子复合涂层。由于该复合涂层具有微纳多级结构,因而具有优异消反射性能,同时过渡金属氧化物和导电高分子组装的界面处形成p-n异质结,赋予复合涂层高效分离光生电荷的能力,提高光电转化效率。该复合涂层高效利用入射光,作为光电材料具有较高的应用前景。
Designated States: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
African Regional Intellectual Property Organization (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
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European Patent Office (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR)
African Intellectual Property Organization (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Publication Language: Chinese (ZH)
Filing Language: Chinese (ZH)