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苏州振鑫焱光伏科技有限公司

普通会员6
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企业等级:普通会员
经营模式:生产加工
所在地区:江苏 苏州
联系卖家:孟先生
手机号码:15190025037
公司官网:www.0512zxy.com
企业地址:苏州市吴中区国家环保产业园
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企业概况

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庆阳回收二手组件电话承诺守信「多图」

产品编号:1427094618                    更新时间:2020-04-30
价格: 来电议定
苏州振鑫焱光伏科技有限公司

苏州振鑫焱光伏科技有限公司

  • 主营业务:拆卸光伏组件,降级太阳能电池板,发电板光伏板太阳能板回收
  • 公司官网:www.0512zxy.com
  • 公司地址:苏州市吴中区国家环保产业园

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孟先生 15190025037

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视频作者:苏州振鑫焱光伏科技有限公司





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非晶硅片

在强烈阳光底下,单晶体式太阳能光伏板较非晶体式可以转换多一倍左右的太阳能发电为电磁能,但可是单晶体式的价比非晶体式的价格昂贵两三倍左右,并且在阴雨天的状况下非晶体式反倒与结晶式可以搜集到类似相同多的太阳能。

发电因为单晶硅电池片和多晶硅电池片早期生产工艺流程的不一样,使他们从外型到电气性能常有某些差别。从外型上看:单晶硅电池片4个角呈圆弧形,表层沒有纹路;多晶硅电池片4个角为方角,表层有相近冰花相同的纹路。

针对使用人而言,单晶硅充电电池和多晶硅充电电池是沒有很大差别的。单晶硅充电电池和多晶硅充电电池的使用寿命和可靠性都非常好。尽管单晶硅充电电池的均值变换***率比多晶硅充电电池的均值变换***率l%上下,可是因为单晶硅太阳电池只有制成准方形(其4个角是弧形),当构成太阳电池部件时总有部分总面积填未满,而多晶硅太阳电池是方形,找不到这一难题,因而针对太阳电池部件的***率而言基本上是相同的。另一个,因为二种太阳电池原材料的生产制造加工工艺不同,多晶硅太阳电池生产制造全过程中耗费的动能要比单晶硅太阳电池少30%上下,因此多晶硅太阳电池占全世界太阳电池总产值的市场份额愈来愈大,生产制造成本费也将大大的低于单晶硅充电电池,因此应用多晶硅太阳电池将更环保节能、更环境保护。




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PECVD

PE 目的

在硅片表面沉积一层氮化硅减反射膜,以增加入射在硅片上的光的透射,减少反射,氢原子搀杂在氮化硅中附加了氢的钝化作用。

其化学反应可以简单写成 : SiH 4 NH 3 =SiN:H 3H 2 。

基本 原理

PECVD 技术原理是利用低温等离子体作能量源,样品置于低气压下辉光放电的阴极上,利用辉光放电(或另加发热体)使样品升温到预定的温度,然后通入适量的反应气体,气体经一系列化学反应和等离子体反应,在样品表面形成固态薄膜。 PECVD 方法区别于其它 CVD 方法的特点在于等离子体中含有大量高能量的电子,它们可以提供化学气相沉积过程所需的***能。电子与气相分子的碰撞可以促进气体分子的分解、化合、激发和电离过程,生成活性很高的各种化学基团,因而显著降低 CVD 薄膜沉积的温度范围,使得原来需要在高温下才能进行的 CVD 过程得以在低温下实现。

基本特征

1. 薄膜沉积工艺的低温化( lt; 450 ℃ )。

2. 节省能源,降低成本。

3. 提高产能。

4. 减少了高温导致的硅片中少子寿命衰减。

扩散方式

PE 设备有两类:平板式和管式。

按反应方式分为:直接式(岛津)和间接式( Roth & Rau )。

直接式:基片位于一个电极上,直接接触等离子体。

间接式:基片不接触激发电极。 在微波激发等离子的设备里,等离子产生在反应腔之外,然后由石英管导入反应腔中。在这种设备里微波只激发 NH3 ,而 SiH4 直接进入反应腔。间接 PECVD 的沉积速率比直接的要高很多,这对大规模生产尤其重要。





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5.1.5 尺寸

电池尺寸的检验采用分辨力优于0.02mm 的卡尺测量,电池的厚度采用分辨力优于 0.01mm 的千分尺测量。

电池的角度偏差采用分辨力优于0. 1° 的量角器测量。

电池的厚度偏差和总厚度偏差检验参照 GB/T6618 进行

5.1.6 外观

在照度不小于 800Lux的白色光源下对电池的表面颜色进行目测。

电池的崩边、钝性缺口等外观缺损的尺寸检测,采用分辨力优于 0.02mm 的量具测量。 5.2 力学性能

5.2.1 弯曲变形

使用表面平整度优于0.01mm 平台,电池背面朝下水平放置,用分辨力优于 0.01mm 的量具进行检验。

5.2.2 电极附着强度或电极 / 焊点抗拉强度

电极的附着强度和电极 / 焊点的抗拉强度试验采用同一方法,。将一根长 150mm ,宽 1.7mm 的焊锡条引线焊接在电池电极上,焊接长度为 10mm ,焊接质量以不虚焊为准,在与焊接面成 45 °对引线施加拉力,逐渐加大拉力,在拉力不低于 2.49N 的情况下持续 10s 以上。

5.3 电性能

5.3.1 电性能参数的温度系数测量电池的温度系数测量按SJ/T 10459 进行。

5.3.2 电性能参数测量

电池的电性能参数测量按GB/T6495.1 和 GB/T6495.3进行。

5.3 热循环试验

将测试电池样品间隔的放置在环境试验箱(相对湿度小于 60% )中,按图 4 的温度分布,使电池的温度在 -40 ℃± 2 ℃ 和 85 ℃± 2 ℃ 之间循环。在两个极端温度的保持时间不少于 10min ,循环次数 5 次。再按本标准的规定对电池的外观、力学性能和电池转换效率进行检测。





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