Các sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Liên hệ chúng tôi

Tin tức Công nghệ

  • Công nghệ năng lượng mặt trời Perovskite
    2025
    09-24
    Công nghệ năng lượng mặt trời perovskite đang sẵn sàng thay đổi ngành công nghiệp năng lượng mặt trời toàn cầu, mang lại những lợi thế chưa từng có về hiệu suất, chi phí và khả năng mở rộng. Khi thế giới chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, các giải pháp dựa trên perovskite đang nổi lên như một bước ngoặt cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm các sản phẩm năng lượng mặt trời hiệu suất cao với giá cả phải chăng.
  • Những thách thức trong việc xây dựng dây chuyền sản xuất Perovskite: Góc nhìn công nghệ
    2025
    09-23
    So với các dây chuyền sản xuất quang điện silicon tinh thể đã hoàn thiện, việc thiết lập dây chuyền sản xuất perovskite phức tạp và đầy thách thức hơn đáng kể. Trong khi sản xuất mô-đun silicon tinh thể chủ yếu dựa vào các quy trình vật lý, sản xuất perovskite đòi hỏi các công thức hóa học phức tạp và thiết bị được tùy chỉnh cao, đặt ra những rào cản đặc thù cho quá trình công nghiệp hóa.
  • Phương pháp chế tạo màng mỏng Perovskite
    2025
    09-22
    Việc chuẩn bị vật liệu perovskite là một bước quan trọng để đạt được pin mặt trời perovskite hiệu suất cao. Ở cấp độ phân tử, PbI₂ và CH₃NH₃I có thể phản ứng nhanh chóng thông qua quá trình tự lắp ráp để tạo thành CH₃NH₃PbI₃. Do đó, dù ở pha rắn, lỏng hay khí, việc trộn đều hai nguyên liệu thô này đều có thể tạo ra vật liệu perovskite mong muốn. Tuy nhiên, đối với các lớp hấp thụ ánh sáng của pin mặt trời màng mỏng có độ dày dưới 1 μm, các tinh thể perovskite lớn được tạo ra bằng phương pháp phản ứng pha rắn rõ ràng là không phù hợp.
  • Giới thiệu về Pin mặt trời Perovskite
    2025
    09-20
    Cấu trúc của pin mặt trời perovskite được minh họa trong hình bên dưới. Lõi của nó là vật liệu hấp thụ ánh sáng được tạo thành từ các halogen hữu cơ kim loại với cấu trúc tinh thể perovskite (ABX₃) (cấu trúc ô đơn vị được thể hiện trong hình đính kèm). Trong cấu trúc perovskite ABX₃ này, A là nhóm metyl amoni (CH₃NH₃⁺), B là nguyên tử chì kim loại, và X là nguyên tử halogen như clo, brom hoặc iốt.
  • Những thách thức và đổi mới kỹ thuật trong thiết bị khắc laser màng mỏng
    2025
    09-15
    Công nghệ khắc laser đã trở nên không thể thiếu trong quá trình gia công chính xác vật liệu màng mỏng, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp như sản xuất màn hình, quang điện và điện tử dẻo. Mặc dù có những ưu điểm về gia công không tiếp xúc, điều khiển kỹ thuật số và độ chính xác cao, nhưng vẫn tồn tại một số thách thức kỹ thuật trong quá trình phát triển và ứng dụng thiết bị khắc laser màng mỏng. Bài viết này sẽ khám phá những thách thức này và các giải pháp sáng tạo thúc đẩy ngành công nghiệp này phát triển.
  • Ứng dụng công nghệ khắc sâu bằng laser LIDE trong đóng gói MEMS
    2025
    09-14
    Với sự đổi mới liên tục của công nghệ MEMS, các thiết bị MEMS được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử tiêu dùng, thiết bị y tế và hàng không vũ trụ, mang lại giá trị đáng kể nhờ kích thước nhỏ gọn, tốc độ cao, độ tin cậy và chi phí thấp. Đóng gói MEMS là một bước quan trọng trong quá trình phát triển thiết bị MEMS.
  • Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Laser trong pin mặt trời Perovskite
    2025
    09-13
    Quy trình sản xuất pin mặt trời perovskite bao gồm nhiều bước chính xác, trong đó công nghệ laser đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất và độ ổn định. Các bước chính bao gồm: Chuẩn bị chất nền: Làm sạch và xử lý trước chất nền (ví dụ: thủy tinh hoặc polyme dẻo) để đảm bảo độ bám dính và độ dẫn điện tối ưu. Lắng đọng điện cực: Lắng đọng các oxit dẫn điện trong suốt (ví dụ: ITO hoặc FTO) làm điện cực dưới cùng.
  • Ứng dụng sáng tạo của công nghệ laser trong lĩnh vực năng lượng mới
    2025
    09-04
    Công nghệ laser đã trở thành nền tảng đổi mới trong ngành năng lượng mới, tạo ra những đột phá về hiệu suất, độ chính xác và tính bền vững trong sản xuất pin, quang điện và hệ thống năng lượng hydro. Khả năng xử lý không tiếp xúc, độ chính xác đến từng micron và tính linh hoạt của nó khiến nó trở thành công cụ không thể thiếu cho các giải pháp năng lượng thế hệ tiếp theo.
  • ​​
    2025
    07-17
    Những đổi mới chính: Độ linh hoạt kỷ lục: Độ dày 0,1–0,2mm, bán kính uốn cong ≤5mm, chịu được 100 nghìn lần uốn cong với<5% efficiency loss Hiệu suất cao: Hiệu suất lý thuyết 33% đối với mối nối đơn, 45%+ đối với các ô song song — vượt qua mức trần 27% của silicon Sản xuất cuộn: Sản xuất đơn giản giúp cắt giảm chi phí 40% so với silicon, với độ trong suốt có thể tùy chỉnh 30–70%

40px

80px

80px

80px

Được trích dẫn