CN106338876A - 一种应用钙钛矿薄膜太阳能电池的正投光学微结构幕布 - Google Patents

一种应用钙钛矿薄膜太阳能电池的正投光学微结构幕布 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种应用钙钛矿薄膜太阳能电池的正投光学微结构幕布,至少包括PET基底层,所述PET基底层的上方通过凹版印刷的方式印刷有一层UV光油层,所述UV光油层的纵截面呈锯齿状,所述锯齿状截面由上斜面和下斜面组成,上斜面、下斜面与PET基底层共同组成一个三角形结构;所述上斜面与PET基底层之间的夹角为30~90度,所述下斜面与PET基底层之间的夹角为30~65度;所述上斜面上均附着有钙钛矿薄膜太阳能电池,当外界的环境光从各个角度照射至薄膜太阳能电池时被吸收并转化为电能,节能环保。该幕布能够极大地提高对环境干扰光的吸收能力,使得幕布在明亮环境下可以高对比度高饱和度的还原所投影画面。

Description

一种应用钙钛矿薄膜太阳能电池的正投光学微结构幕布
技术领域
本发明提供了一种光学微结构幕布,尤其提供了一种既能够抗外界环境光干扰,同时又能够吸收光能转化为电能的应用钙钛矿薄膜太阳能电池的正投光学微结构幕布,属于光学材料技术领域。
背景技术
投影幕布在日光或灯光影响之下,所投影图像的对比度、饱和度大大下降,色彩还原性不理想,因此在高亮度环境下使用投影幕布,解决环境光对投影效果的干扰就显得尤为重要。
已有的光学幕布中,美国发明专利US6842282B2采用玻璃微珠层和光栅层相结合的结构,采用玻璃微珠的溯源反射特性,并用光栅的涂黑侧壁吸收了部分环境光,提高了投影图像的对比度,但由于玻璃微珠溯源特性固有的特点使得部分反射光线偏离方向过大,投影图像亮度急剧下降,画面亮度损失严重。成都菲斯特科技有限公司发明专利CN104062839A采用金属介质镜面反光膜和微棱镜阵列结构层以及漫反射层相结合的结构,在微棱镜阵列结构层的一个侧壁上添加吸收层以吸收环境光,金属介质镜面反光膜由极高的镜面反射率,用于提高画面增益,使得投影画面具有良好的对比度,但此发明中所用光线吸收层材料吸光效率较为低下,在高亮度的室外环境下,环境光对投影画面影响仍较为严重,画面对比度,色彩还原度都受到较大影响,从金属介质镜面反光膜反射出来的光线不能全部进入到漫反射层,这使得部分光线有所损失,对投影效果有着较大的影响。
使用太阳能电池将本应反射浪费掉的太阳光线用于为屏幕发电能够在提高能量的利用效率的同时提高屏幕的饱和度和影像还原度。
发明内容
本发明提供了一种应用钙钛矿薄膜太阳能电池的正投光学微结构幕布,解决了现有技术中的不足,该幕布能够极大地提高对环境干扰光的吸收能力,使得幕布在明亮环境下可以高对比度高饱和度的还原所投影画面;同时吸光层还能够将所吸收的光能转化为电能之后又对投影仪供电,节能环保。
实现本发明上述目的所采用的技术方案为:
一种应用钙钛矿薄膜太阳能电池的正投光学微结构幕布,至少包括PET基底层,所述PET基底层的上方通过凹版印刷的方式印刷有一层UV光油层,所述UV光油层的纵截面呈锯齿状,所述锯齿状截面由上斜面和下斜面组成,上斜面、下斜面与PET基底层共同组成一个三角形结构,且下斜面位于上斜面的下方;所述的三角形结构中上斜面与PET基底层之间的夹角为30~90度,其深度为100~400微米,所述的三角形结构中下斜面与PET基底层之间的夹角为30~65度;
所述上斜面上均附着有钙钛矿薄膜太阳能电池,所述钙钛矿薄膜太阳能电池由下至上依次由透明衬底、FTO层、电子传输层、钙钛矿光敏层、空穴传输层和金属电极层组成,透明衬底粘贴固定于上斜面上,金属电极层位于最上方,当外界的环境光从各个角度照射至钙钛矿薄膜太阳能电池时被吸收,钙钛矿薄膜太阳能电池将所吸收的太阳能转化为电能。
所述上斜面的深度为230微米。
所述上斜面与PET基底层之间的夹角为35度,下斜面与PET基底层之间的夹角为55度。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:1、本发明在高亮度的环境下,外界光从各个角度照射至钙钛矿薄膜太阳能电池上时,光线被电池吸收。而当投影仪投射出的光线从斜下方投射到幕布上时,光线投射到下斜面上,而下斜面为高反射率的UV光油层,且所述的下斜面与PET基底层之间的夹角为30~65度,因此投影仪所投射出的光线经反射后进入人眼。所以本发明所提供的应用钙钛矿薄膜太阳能电池的正投光学微结构幕布在高亮度的环境中仍然可以保持所投影画面的高对比度和色彩还原度。2、钙钛矿薄膜太阳能电池将外界光吸收后,还可以进一步将所吸收的光能转化为电能,又可以为投影仪提供一定的电力支撑,节能环保。
附图说明
图1为本发明提供的光学微结构幕布的纵截面结构图;
图2为钙钛矿薄膜太阳能电池的结构示意图;
图中:1-PET基底层,2-UV光油层,3-钙钛矿薄膜太阳能电池,4-下斜面,5-透明衬底,6-FTO层,7-电子传输层,8-钙钛矿光敏层,9-空穴传输层,10-金属电极层。
具体实施方式
下面结合附图及具体实施例对本发明做详细具体的说明,但是本发明的保护范围并不局限于以下实施例。
本发明所提供的应用钙钛矿薄膜太阳能电池的正投光学微结构幕布,至少包括PET基底层1,所述PET基底层1的上方通过凹版印刷的方式印刷有一层UV光油层2,所述UV光油层2的纵截面呈锯齿状,如图1所示,所述锯齿状截面由上斜面和下斜面4组成,上斜面、下斜面4与PET基底层1共同组成一个三角形结构,且下斜面4位于上斜面的下方;所述的三角形结构中上斜面与PET基底层之间的夹角为30~90度,其深度为100~400微米,所述的下斜面与PET基底层之间的夹角为30~65度;本实施例作为优选,所述上斜面的深度为230微米;所述上斜面与PET基底层之间的夹角为35度,下斜面与PET基底层之间的夹角为55度。
所述上斜面上均附着有钙钛矿薄膜太阳能电池,其结构如图2所示,钙钛矿薄膜太阳能电池由下至上依次由透明衬底5、FTO层6、电子传输层7、钙钛矿光敏层8、空穴传输层9和金属电极层10组成,透明衬底5粘贴固定于上斜面上,金属电极层10位于最上方,当外界的环境光从各个角度照射至钙钛矿薄膜太阳能电池时被吸收,钙钛矿薄膜太阳能电池将所吸收的太阳能转化为电能。
本发明所提供的应用钙钛矿薄膜太阳能电池的正投光学微结构幕布在高亮度的环境下,外界光从各个角度照射至钙钛矿薄膜太阳能电池上时,光线被吸光层吸收。而当投影仪投射出的光线从斜下方投射到幕布上时,光线投射到下斜面上,而下斜面为高反射率的UV光油层,且所述的下斜面与PET基底层之间的夹角为30~65度,因此投影仪所投射出的光线经反射后进入人眼,见图1中光线反射线路。所以本发明所提供的应用钙钛矿薄膜太阳能电池的正投光学微结构幕布在高亮度的环境中仍然可以保持所投影画面的高对比度和色彩还原度。同时,由于钙钛矿薄膜太阳能电池将外界光吸收后,还可以进一步将所吸收的光能转化为电能,又可以为投影仪提供一定的电力支撑,节能环保。

Claims (3)

1.一种应用钙钛矿薄膜太阳能电池的正投光学微结构幕布,至少包括PET基底层,其特征在于:所述PET基底层的上方通过凹版印刷的方式印刷有一层UV光油层,所述UV光油层的纵截面呈锯齿状,所述锯齿状截面由上斜面和下斜面组成,上斜面、下斜面与PET基底层共同组成一个三角形结构,且下斜面位于上斜面的下方;所述的三角形结构中上斜面与PET基底层之间的夹角为30~90度,其深度为100~400微米,所述的三角形结构中下斜面与PET基底层之间的夹角为30~65度;
所述上斜面上均附着有钙钛矿薄膜太阳能电池,所述钙钛矿薄膜太阳能电池由下至上依次由透明衬底、FTO层、电子传输层、钙钛矿光敏层、空穴传输层和金属电极层组成,透明衬底粘贴固定于上斜面上,金属电极层位于最上方,当外界的环境光从各个角度照射至钙钛矿薄膜太阳能电池时被吸收,钙钛矿薄膜太阳能电池将所吸收的太阳能转化为电能。
2.根据权利要求1所述的应用钙钛矿薄膜太阳能电池的正投光学微结构幕布,其特征在于:所述上斜面的深度为230微米。
3.根据权利要求1所述的应用钙钛矿薄膜太阳能电池的正投光学微结构幕布,其特征在于:所述上斜面与PET基底层之间的夹角为35度,下斜面与PET基底层之间的夹角为55度。
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