Các sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Liên hệ chúng tôi

Cách các thiết bị đeo được lấy năng lượng: Hệ thống laser cuộn tròn của Lecheng cho phép các thiết bị đeo tự cấp nguồn.

2025-12-16

Cách các thiết bị đeo được lấy năng lượng: Hệ thống laser cuộn tròn của Lecheng cho phép các thiết bị đeo tự cấp nguồn

1. Thách thức trong việc cung cấp năng lượng cho các thiết bị đeo thông minh thế hệ tiếp theo

Khi công nghệ thiết bị đeo phát triển từ các thiết bị theo dõi thể dục đến các miếng dán y tế thông minh và kính thực tế ảo tăng cường, các giải pháp pin truyền thống phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng. Pin cứng, cồng kềnh làm giảm sự thoải mái và tính linh hoạt trong thiết kế, trong khi việc sạc thường xuyên làm gián đoạn việc theo dõi sức khỏe liên tục hoặc thu thập dữ liệu. Khoảng trống này đang thúc đẩy nhu cầu về các nguồn năng lượng mỏng, linh hoạt và tự duy trì – cụ thể là các tế bào quang điện nhẹ được tích hợp trực tiếp vào các thiết bị đeo. Lecheng Intelligent giải quyết nhu cầu này với hệ thống xử lý laser cuộn tròn, sản xuất các tế bào quang điện perovskite có thể uốn cong được tối ưu hóa cho các bề mặt không đều. Bằng cách sử dụng laser picosecond siêu nhanh (ví dụ: bước sóng UV 355nm hoặc bước sóng xanh lục 532nm), thiết bị của Lecheng khắc chính xác các vi mạch trên chất nền linh hoạt mà không làm hỏng các lớp nhạy nhiệt. Kết quả: các mô-đun năng lượng mặt trời có thể uốn cong quanh cổ tay, dính vào vải hoặc nhúng vào kính mắt, chuyển đổi ánh sáng xung quanh thành năng lượng đáng tin cậy.

Flexible perovskite solar cells

2. Kỹ thuật Laser Chính xác: Hệ thống cuộn tròn hoạt động như thế nào

Hệ thống laser cuộn thành hình tròn của Lecheng kết hợp ba cải tiến cốt lõi để sản xuất hàng loạt các tế bào tương thích với thiết bị đeo được. Thứ nhất, công nghệ tách đa chùm tia của nền tảng (hỗ trợ tối đa 12 đường laser song song) xử lý đồng thời việc khắc P1-P3 và làm sạch cạnh P4 trên cuộn phim liên tục rộng tới 500mm—tăng tốc đáng kể tốc độ sản xuất lên 1,5 mét mỗi phút. Thứ hai, các cảm biến theo dõi tiêu điểm độc quyền duy trì độ chính xác của chùm tia laser ngay cả trên các chất nền không bằng phẳng, đảm bảo độ sâu khắc nhất quán dưới 30μm và độ chính xác vị trí ±10μm. Điều này ngăn ngừa các vết nứt nhỏ hoặc vùng chết làm giảm sản lượng năng lượng. Thứ ba, hệ thống kiểm soát môi trường vòng kín giảm thiểu ô nhiễm bụi trong quá trình xử lý, rất quan trọng để duy trì năng suất dưới 95% trong môi trường không cần phòng sạch. Đối với các ứng dụng thiết bị đeo được, Lecheng tối ưu hóa các thông số laser để tạo ra các tế bào có hiệu suất 15-18% dưới ánh sáng trong nhà, cho phép các thiết bị như miếng dán ECG hoạt động vô thời hạn bằng ánh sáng văn phòng xung quanh.

Roll-to-round laser processing

3. Ứng dụng thực tiễn: Từ theo dõi sức khỏe đến dệt may thông minh

Tác động của công nghệ Lecheng đã được thể hiện rõ ràng trong nhiều ngành công nghiệp. Các thiết bị đeo y tế hiện nay tích hợp các tế bào perovskite siêu mỏng để cung cấp năng lượng cho máy theo dõi đường huyết liên tục mà không cần thay pin. Trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, đồng hồ thông minh với vòng năng lượng mặt trời được xử lý bằng laser đạt được thời lượng pin dài hơn 30% trong điều kiện sử dụng thông thường. Các vận động viên được hưởng lợi từ các cảm biến sinh học tự cấp nguồn được tích hợp vào quần áo thể thao, trong khi thiết bị quân sự sử dụng các tấm pin mặt trời linh hoạt để sạc lại thiết bị chiến thuật trên chiến trường. Trong tương lai, các mối quan hệ đối tác của Lecheng với các nhà sản xuất dệt may hướng đến việc nhúng các tế bào được khắc bằng laser trực tiếp vào vải – cho phép tạo ra những chiếc áo khoác có thể sạc điện thoại hoặc lều có thể cung cấp năng lượng cho các cảm biến IoT trong các nhiệm vụ ngoài trời kéo dài. Bằng cách khắc phục những hạn chế về năng lượng truyền thống, những đổi mới này giúp các thiết bị đeo trở nên tự chủ hơn, thân thiện với môi trường hơn và được tích hợp liền mạch vào cuộc sống hàng ngày.

Self-powered wearables

Phần kết luận

Hệ thống laser cuộn tròn của Lecheng Intelligent đang cách mạng hóa cách các thiết bị đeo thu thập năng lượng—biến ánh sáng mặt trời thành nguồn năng lượng liền mạch giúp tăng tuổi thọ thiết bị, sự tiện lợi cho người dùng và tính bền vững. Bằng cách kết hợp sản xuất chính xác cao với khả năng sử dụng thực tế, họ mở đường cho một tương lai nơi các thiết bị điện tử thực sự không dây và tự cung tự cấp.

  • Giải mã công nghệ tách chùm tia trong xử lý laser quang điện Perovskite
    Giải mã công nghệ tách chùm tia trong xử lý laser quang điện Perovskite
    Việc chuyển đổi sang sản xuất năng lượng mặt trời perovskite quy mô gigawatt phụ thuộc vào quy trình xử lý laser chính xác, trong đó công nghệ phân tách chùm tia đóng vai trò then chốt. Bằng cách chia một nguồn laser thành nhiều chùm tia, kỹ thuật này cho phép khắc đồng thời các mẫu P1-P3 và cách ly cạnh (P4), tác động trực tiếp đến thông lượng, kiểm soát vùng chết và chi phí sản xuất. Các phương pháp công nghiệp hiện tại chủ yếu bao gồm phân tách chùm tia cơ học và các thành phần quang học nhiễu xạ (DOE), mỗi phương pháp đều có những ưu điểm riêng biệt đáp ứng các yêu cầu về độ nhạy nhiệt và khả năng mở rộng của perovskite.
    Hơn
  • Hệ thống khắc laser cuộn-sang-cuộn (R2R) cho pin mặt trời màng mỏng
    Hệ thống khắc laser cuộn-sang-cuộn (R2R) cho pin mặt trời màng mỏng
    Thiết bị này sử dụng chùm tia laser có mật độ năng lượng cao, được điều khiển chính xác bởi hệ thống máy tính, để xử lý vật liệu màng mỏng dùng cho pin mặt trời theo các mẫu khắc được lập trình sẵn. Thông qua các hiệu ứng xử lý nhiệt hoặc xử lý lạnh bằng laser, vật liệu màng mỏng được hóa hơi, tách rời hoặc biến đổi tức thời, đạt được khả năng khắc chính xác để phân đoạn các tế bào hoặc tạo ra các mẫu mạch cụ thể trên chúng.
    Hơn
  • Sự hoan nghênh của khách hàng
    Sự hoan nghênh của khách hàng
    Giải thưởng danh giá này đã nâng cao đáng kể uy tín và tầm nhìn của Lecheng Intelligent trong ngành, khẳng định vị thế là nhà cung cấp hàng đầu đáng tin cậy. Sự công nhận này củng cố lợi thế cạnh tranh và đặt nền tảng vững chắc cho việc mở rộng thị trường.
    Hơn

40px

80px

80px

80px

Được trích dẫn