Các sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Liên hệ chúng tôi

Tin tức

  • Giới thiệu về công nghệ xử lý đồng bộ laser đa chùm của LeCheng Intelligent
    2025
    11-18
    Trong sản xuất pin mặt trời màng mỏng, chẳng hạn như pin perovskite, khắc laser (P1, P2, P3) và làm sạch cạnh (P4) là những quy trình quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất pin và năng suất sản xuất. Công nghệ xử lý đồng bộ đa chùm tia là một cải tiến then chốt giúp nâng cao hiệu quả sản xuất. LeCheng Intelligent, công ty hàng đầu trong lĩnh vực này, đạt được độ chính xác cao, năng suất cao cho các tấm pin diện tích lớn nhờ thiết kế quang học tiên tiến, điều khiển chuyển động tinh vi và tích hợp quy trình sâu.
  • Nghiên cứu so sánh: Hệ thống khắc laser cuộn và làm sạch cạnh so với các quy trình truyền thống trong ngành in
    2025
    11-16
    Ngành công nghiệp in ấn đang phát triển với nhu cầu ngày càng tăng về các quy trình sản xuất có độ chính xác cao, hiệu suất cao và thân thiện với môi trường. Các phương pháp khắc cơ học và làm sạch hóa học truyền thống đã được sử dụng từ lâu, nhưng hệ thống khắc laser cuộn-cuộn (R2R) và làm sạch cạnh đang nổi lên như một công nghệ đột phá.
  • Xử lý laser Femto giây
    2025
    10-27
    Xử lý laser femto giây là một trong những lĩnh vực tiên tiến nhất trong sản xuất chính xác hiện nay. Công nghệ này sử dụng các xung laser có thời lượng cực ngắn—khoảng 10⁻¹⁵ giây—để đạt được khả năng xử lý vật liệu với độ chính xác vượt trội và tổn thương nhiệt tối thiểu. Các đặc tính độc đáo của laser femto giây đã mở ra những khả năng mang tính cách mạng trong nhiều ngành công nghiệp, từ thiết bị y tế đến kỹ thuật hàng không vũ trụ.
  • Mô-đun perovskite linh hoạt
    2025
    10-26
    Đầu tiên, tại sao pin mặt trời perovskite vẫn có thể tạo ra điện trong nhà hoặc trong môi trường thiếu sáng? Nó không tự tạo ra ánh sáng, mà chuyển đổi ánh sáng yếu thành năng lượng điện, cung cấp năng lượng cho bóng đèn nhỏ trong mạch. Vật liệu perovskite đặc biệt tốt trong việc hấp thụ ánh sáng; ngay cả ánh sáng trong nhà hoặc ánh sáng tán xạ đều có thể được sử dụng hiệu quả và bình thường.
  • Mô-đun năng lượng mặt trời màng mỏng để thu thập năng lượng trong nhà trong các ứng dụng IoT
    2025
    10-10
    Sự phát triển nhanh chóng của Internet vạn vật (IoT) đã tạo ra nhu cầu cấp thiết về các nguồn năng lượng bền vững cho mạng cảm biến không dây và các thiết bị điện tử di động. Bài viết này trình bày những đột phá gần đây trong các mô-đun quang điện silicon màng mỏng linh hoạt được chế tạo trên nền polyimide, chứng minh hiệu suất vượt trội trong điều kiện ánh sáng trong nhà. Thông qua quy trình lắng đọng hơi hóa học tăng cường plasma (PECVD) được tối ưu hóa và kỹ thuật vật liệu chiến lược, các mô-đun năng lượng mặt trời nhẹ và có thể uốn cong này đạt hiệu suất khẩu độ đáng kể 9,1% ở độ sáng 300 lux trong khi vẫn duy trì độ bền cơ học qua hàng nghìn chu kỳ uốn. Công nghệ này mang đến một giải pháp đầy hứa hẹn để cung cấp năng lượng cho thế hệ thiết bị điện tử tự động tiếp theo mà không bị hạn chế về việc thay pin.
  • Pin quang điện Perovskite hiệu quả
    2025
    10-09
    Khi công nghệ thiết bị đeo phát triển, từ máy theo dõi sức khỏe đến màn hình y tế và kính thực tế tăng cường, khả năng tự chủ về năng lượng vẫn là một nút thắt quan trọng. Pin thông thường hạn chế chức năng và sự tự do thiết kế của thiết bị, trong khi các giải pháp năng lượng mặt trời cứng nhắc lại làm giảm khả năng đeo. Hãy đến với pin quang điện perovskite siêu mỏng – công nghệ đột phá cho phép hệ sinh thái thiết bị đeo thực sự tự duy trì.
  • Giám sát và kiểm soát chất lượng của việc khắc laser P1, P2, P3 cho các mô-đun năng lượng mặt trời Perovskite năng suất cao
    2025
    10-08
    Mô-đun năng lượng mặt trời perovskite (PSM) nổi lên như một công nghệ quang điện đầy hứa hẹn nhờ hiệu suất cao và chi phí sản xuất thấp. Tuy nhiên, việc thương mại hóa PSM đang gặp phải những thách thức đáng kể trong việc đạt được quy trình khắc laser chính xác và đáng tin cậy cho kết nối nối tiếp. Chất lượng khắc laser ảnh hưởng trực tiếp đến hệ số lấp đầy hình học (GFF), điện trở nối tiếp và hiệu suất chuyển đổi cuối cùng của mô-đun năng lượng mặt trời. Bài viết này phân tích một cách hệ thống các kỹ thuật giám sát và chiến lược kiểm soát chất lượng cho quy trình khắc laser P1, P2 và P3, những quy trình thiết yếu để cải thiện năng suất sản xuất trong sản xuất công nghiệp.
  • Khắc laser P1, P2 và P3
    2025
    10-07
    Các quy trình khắc laser P1, P2 và P3 đều đóng vai trò riêng biệt nhưng có sự liên kết chặt chẽ trong sản xuất pin mặt trời màng mỏng hiệu suất cao. P1 thiết lập lớp cách điện cơ bản, P2 tạo ra sự kết nối nối tiếp quan trọng giữa các cell, và P3 hoàn thiện lớp cách điện mạch. Kết hợp với nhau, các quy trình chính xác này cho phép sản xuất các mô-đun năng lượng mặt trời nối tiếp với diện tích chết tối thiểu và diện tích hoạt động tối đa để phát điện. Khi công nghệ pin mặt trời tiếp tục phát triển theo hướng hiệu suất cao hơn và kiến ​​trúc lớp mỏng hơn, độ chính xác và khả năng kiểm soát mà khắc laser mang lại sẽ vẫn là yếu tố không thể thiếu cho khả năng thương mại hóa.
  • Sự mở rộng toàn cầu của ngành công nghiệp quang điện
    2025
    09-25
    Ngành công nghiệp quang điện (PV) đã nổi lên như một nền tảng cho quá trình chuyển đổi toàn cầu sang năng lượng tái tạo, được thúc đẩy bởi đổi mới công nghệ, hỗ trợ chính sách và nhu cầu điện sạch ngày càng tăng. Khi các quốc gia trên thế giới nỗ lực đạt được các mục tiêu trung hòa carbon, ngành công nghiệp PV đang trải qua quá trình chuyển đổi và mở rộng nhanh chóng. Bài viết này khám phá các xu hướng chính, chiến lược khu vực và định hướng tương lai định hình cơ cấu toàn cầu của ngành công nghiệp PV.
  • 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.

40px

80px

80px

80px

Được trích dẫn