Picosecond laserskæremaskine hjælper med udviklingen af ​​tyndfilmsolceller

Picosecond laserskæremaskine hjælper med udviklingen af ​​tyndfilmsolceller

Blandt alle tyndfilmssolcellematerialer har CIGS (kobber indium gallium selen) solcelle den højeste absorptionskoefficient for synligt lys, og forbruget af råmaterialer er langt lavere end traditionelle krystallinske siliciumsolceller.Sammenlignet med krystallinske siliciumsolceller med høj effektivitet og høje omkostninger og amorfe siliciumsolceller med lav effektivitet og lave omkostninger, har CIGS solceller flere fordele med høj effektivitet, lav pris og lang levetid.Det er de mest lovende højeffektive tyndfilmssolceller til at reducere omkostningerne ved fotovoltaisk elproduktion, og det kan udnytte Kinas rige indiumressourcer fuldt ud. Det er en slags vedvarende energiteknologi, som virkelig er i overensstemmelse med bestemmelserne i nationalt love og regler og egnet til Kinas nationale forhold, og har brede udviklingsmuligheder.

news706 (1)

 

Picosecond laserskæremaskine har meget høj spidseffekt på grund af dens korte pulsbredde, kun et par picosekunder.Den er meget velegnet til ætsning og indskæring af solcelle-tyndfilmsmaterialer.Når det interagerer med materialerne, er den termiske effekt af ætsningsdelen meget lille, hvilket resulterer i en "kold" forarbejdningseffekt, undgår unødvendig termisk effekt, ingen varmepåvirket zone og glat kant.Derfor kan picosecond laser bruges til højpræcisionsbehandling.Bølgelængden af ​​picosecond laser spænder fra infrarød til ultraviolet.Den kan behandle en bred vifte af materialer og er velegnet til mange anvendelser.

news706 (2)

news706 (3)

Fra et globalt perspektiv er kombinationen af ​​solenergiteknologi og forskellige områder energisk.Fra områder med høj værditilvækst som bygninger, biler, forbrugerelektronik til satellitter, tyndfilm solenergi har fået menneskeheden til at se den uendelige mulighed for fremtidig energi.Picosecond-laser med sin fremragende behandlingsevne vil have et meget højt markedsudsigt inden for solcelle-tyndfilm-cellebehandling.


Indlægstid: Jul-06-2021

  • Tidligere:
  • Næste: