สินค้า

สินค้าแนะนำ

ติดต่อเรา

บริษัท เล่อเฉิง อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี (ซูโจว) จำกัด

บริษัท เล่อเฉิง อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี (ซูโจว) จำกัด

ที่อยู่

อีเมล

jack@le-laser.com

โทรศัพท์

+86-17751173582

แฟกซ์

  • ระบบทดสอบความเสถียรของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับอวกาศ แอลซี-บริษัท สปวิฟต์-ส.-2525
  • ระบบทดสอบความเสถียรของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับอวกาศ แอลซี-บริษัท สปวิฟต์-ส.-2525
  • ระบบทดสอบความเสถียรของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับอวกาศ แอลซี-บริษัท สปวิฟต์-ส.-2525
  • video

ระบบทดสอบความเสถียรของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับอวกาศ แอลซี-บริษัท สปวิฟต์-ส.-2525

1. ระบบไฟ เอเอ็มโอ0 แบบบูรณาการ แท่นควบคุมอุณหภูมิ และระบบทดสอบรวมอยู่ในตู้เดียว 2. สเปกตรัม ระดับ A เอเอ็มโอ0 พร้อมการจำลองอุณหภูมิสุดขั้วตั้งแต่ -180°C ถึง +150°C 3. การทดสอบ IV และ เอ็มพีที แบบหลายช่องสัญญาณช่วยให้สามารถประเมิน พีวี ในอวกาศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4. ซอฟต์แวร์อัตโนมัติรองรับการทดสอบความเสถียรและการเสื่อมสภาพโดยไม่ต้องมีผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
  • Le Cheng
  • เซี่ยงไฮ้
  • สามเดือน
  • ห้าสิบชุดภายในปีนี้

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ระบบทดสอบความเสถียรของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับอวกาศ แอลซี-บริษัท สปวิฟต์-ส.-2525 เป็นโซลูชันห้องปฏิบัติการแบบครบวงจรที่รวบรวมองค์ประกอบสำคัญของการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ในอวกาศไว้ในตู้ขนาดกะทัดรัดและบูรณาการสูง: การจำลองแสงอาทิตย์ นำ ระดับ ระดับ A เอเอ็มโอ0, แท่นควบคุมอุณหภูมิความแม่นยำสูง, การวัดทางไฟฟ้าแบบหลายช่องสัญญาณ และซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ได้รับการออกแบบมาสำหรับเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ขั้นสูงสำหรับอวกาศ เช่น เซลล์แบบสามชั้น ไกอินพี₂/แกลเลียมแอส/เก และเซลล์แบบแทนเดมเพอร์รอฟสไกต์/ซิลิคอน รองรับการคัดกรองอุปกรณ์ การประเมินความเสถียรในระยะยาว และการตรวจสอบคุณสมบัติ 

แท่นทดสอบ พีวี สำหรับอวกาศแบบดั้งเดิมมักประสบปัญหาเรื่องอุปกรณ์กระจัดกระจาย สายเคเบิลซับซ้อน อินเทอร์เฟซไม่เสถียร และการตั้งค่าที่ใช้เวลานาน แอลซี-บริษัท สปวิฟต์-ส.-2525 แก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยสถาปัตยกรรมตู้แบบเสียบปลั๊กและใช้งานได้ทันที ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำซ้ำของการทดสอบและประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการ ในขณะเดียวกันก็ลดข้อผิดพลาดในการเดินสายและภาระงานบำรุงรักษาประจำวัน 

เพื่อจำลอง “สภาพแวดล้อมในอวกาศ” ในมิติที่สำคัญที่สุด ระบบนี้จึงผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้:

  • ความเที่ยงตรงของสเปกตรัม เอเอ็มโอ0 (สำหรับสภาวะการแผ่รังสีนอกโลก)

  • ความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรุนแรง (สำหรับสภาวะการเปลี่ยนผ่านระหว่างสุริยุปราคาและแสงแดด)

  • การวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง (สำหรับ IV / เอ็มพีที และการติดตามการเสื่อมสภาพ)

  • ระบบอัตโนมัติและความสมบูรณ์ของข้อมูล (สำหรับการทดลองระยะยาวและแบบไร้ผู้ดูแล) 

Space Solar Module Stability Test System


ฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์

1) หลอด นำ จำลองแสงอาทิตย์ ระดับ A เอเอ็มโอ0 (อีซีอี 60904-9 รุ่นที่ 3 เอเอ็มโอ0)

เครื่องจำลองแสงอาทิตย์ นำ เอเอ็มโอ0 แบบบูรณาการให้ประสิทธิภาพระดับ ระดับ A ในด้านการจับคู่สเปกตรัม ความสม่ำเสมอ และความเสถียรในระยะยาว ทำให้สามารถวิเคราะห์คุณลักษณะของแผงโซลาร์เซลล์นอกโลกและศึกษาการเสื่อมสภาพได้อย่างแม่นยำ

ประสิทธิภาพแหล่งกำเนิดแสง เอเอ็มโอ0


รายการข้อกำหนด
มาตรฐาน / สเปกตรัมอีซีอี 60904-9 ฉบับที่ 3 (เอเอ็มโอ0)
การจับคู่สเปกตรัมคลาส A (350–1800 นาโนเมตร)
ความสม่ำเสมอของความเข้มแสง≤ ±2% (ระดับ A)
ความไม่เสถียรในระยะยาว≤ ±2% (ระดับ A)
ความเข้มแสงมาตรฐาน1367 วัตต์/ตร.ม. (1 ค่าคงที่พลังงานแสงอาทิตย์)
การปรับระดับความเข้มของแสง100–1500 วัตต์/ตร.ม. (ต่อเนื่อง)
ตลอดชีวิตชู่ววว 10,000 ชั่วโมง


AM0 Solar Cell Testing Equipment

วิธีนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำการตรวจสอบประสิทธิภาพ เอเอ็มโอ0 การทดสอบการแช่แสง และการศึกษาการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพด้วยการเปิดรับแสงที่ควบคุมได้และทำซ้ำได้ 


2) แท่นควบคุมอุณหภูมิความแม่นยำสูงแบบช่วงกว้างพิเศษ (-180°C ถึง +150°C)

แท่นทดสอบความร้อนด้วยแสงที่มีความแม่นยำสูงรองรับการจำลองอุณหภูมิสูงและต่ำมาก เทียบเท่ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในอวกาศ อัตราการเพิ่มอุณหภูมิที่รวดเร็วช่วยลดระยะเวลาการทดสอบ ในขณะที่ความแม่นยำในการควบคุมสูงช่วยให้สามารถเปรียบเทียบพารามิเตอร์ได้อย่างน่าเชื่อถือ

ความสามารถของขั้นตอนอุณหภูมิ

รายการข้อกำหนด
ช่วงอุณหภูมิ-180°C ถึง +150°C
ความแม่นยำในการควบคุม (ค่าที่ตั้งไว้)±0.1°C
ความเสถียรของอุณหภูมิ±0.5°C (การคงค่าในระยะยาว)
อัตราเร่ง≥ 15°C/นาที
การตรวจสอบทางไฟฟ้าหัววัดเคลวิน 4 หัว ปรับค่าได้อย่างอิสระ
หน้าต่างสังเกตการณ์กระจกแซฟไฟร์ + ระบบไล่ฝ้าแบบทำความร้อน
ความเข้ากันได้ของสุญญากาศ1×10⁻³ ปา (ห้องสุญญากาศเสริม)

โมดูลนี้ช่วยให้สามารถทำแผนที่ประสิทธิภาพที่อุณหภูมิต่ำ ตรวจสอบความเครียดจากความร้อน และประเมินการเสื่อมสภาพที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิสำหรับอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ในอวกาศได้


3) การสแกน IV แบบหลายช่องสัญญาณ, ฮิสเทอรีซิส และการติดตาม เอ็มพีที (1–9 ช่องสัญญาณ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ระบบรองรับช่องสัญญาณอิสระ 1–9 ช่องสำหรับการวัดแบบขนาน แต่ละช่องสามารถทำการสแกน IV และการติดตาม เอ็มพีที ทำให้สามารถเปรียบเทียบอุปกรณ์ สูตร หรือสภาวะกระบวนการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

การวัดทางไฟฟ้า (ต่อช่องสัญญาณ)


รายการข้อกำหนด
ช่วงแรงดันไฟฟ้า0 ถึง ±60 โวลต์
ช่วงกระแสไฟฟ้า0 ถึง ±5 แอมป์
ความแม่นยำ≤ 0.1% เอฟเอส
ประเภทการสแกนเดินหน้า / ถอยหลัง / วนซ้ำ (ฮิสเทรีซิส)
อัลกอริทึม เอ็มพีทีP&O, การนำไฟฟ้าแบบเพิ่มขึ้น


Space Photovoltaic Reliability Testing System

สำหรับอุปกรณ์เพอร์รอฟสไกต์และอุปกรณ์แทนเดม การสแกนวงจรฮิสเทอรีซิสช่วยในการวัดปริมาณผลกระทบของความไม่เสถียรที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของไอออนหรือการตอบสนองชั่วคราว ในขณะที่การติดตาม เอ็มพีที จะบันทึกพฤติกรรมกำลังสูงสุดที่สมจริงเมื่อเวลาผ่านไป 


4) ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ การแสดงผลข้อมูล และการสร้างรายงาน

ระบบนี้ผสานรวมพีซีอุตสาหกรรมและจอแสดงผลความละเอียดสูง เพื่อการทำงานที่เสถียรในระยะยาว การควบคุมระยะไกล และการติดตามข้อมูลแบบเห็นภาพ การควบคุมลำดับอัตโนมัติช่วยให้สามารถทดสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์โดยไม่ต้องมีผู้ดูแล ด้วยการดำเนินการที่สม่ำเสมอและบันทึกข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

ฟังก์ชันระบบอัตโนมัติและซอฟต์แวร์

โมดูลมันทำอะไรได้บ้าง
การทำงานอัตโนมัติตามลำดับแก้ไขเวิร์กโฟลว์การทดสอบที่ซับซ้อน ทำงานอัตโนมัติ 7 วันต่อสัปดาห์ ตลอด 24 ชั่วโมง
การแสดงผลแบบเรียลไทม์วิถี IV, พีวี, เอ็มพีที แบบเรียลไทม์
ผลลัพธ์รายงานรายงานผลการทดสอบระดับมืออาชีพ เพียงคลิกเดียว
การจัดการข้อมูลพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ในพื้นที่ + การสำรองข้อมูลผ่านเครือข่าย
การคุ้มครองความปลอดภัยระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน / กระแสไฟเกิน / การรั่วไหล
ปุ่มหยุดฉุกเฉินการตัดกระแสไฟฟ้าฉุกเฉินทางกายภาพ

วิธีนี้ช่วยให้สามารถทำการศึกษาความเสถียรในระยะยาว (การแช่แสง + การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ) โดยลดการแทรกแซงด้วยตนเองและปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 


คุณสมบัติ

การออกแบบตู้แบบบูรณาการ (เสียบปลั๊กและใช้งานได้ทันที)

  • ตู้เดียวนี้รวมเอาฟังก์ชั่นแสงสว่าง ความร้อน การวัด และการควบคุมไว้ด้วยกัน

  • ลดจำนวนอุปกรณ์ที่กระจัดกระจายและการเดินสายที่ซับซ้อน

  • ขนาดกะทัดรัดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในห้องปฏิบัติการและทำให้ดูเป็นมืออาชีพ 

การจำลองสภาวะอวกาศที่แท้จริง

  • สเปกตรัม ระดับ A เอเอ็มโอ0 สำหรับการแผ่รังสีจากนอกโลก

  • อุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุดสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนสูงคือ -180°C ถึง +150°C

  • สนับสนุนการประเมินที่มุ่งเน้นคุณสมบัติและการศึกษาเกี่ยวกับกลไกการเสื่อมสภาพ 

สถาปัตยกรรมที่ขยายได้

  • สามารถปรับแต่งช่องสัญญาณได้ 1–9 ช่อง เพื่อรองรับปริมาณงานที่ต้องการ

  • โมดูลเสริม: ห้องสุญญากาศและระบบไนโตรเจนเหลวเพื่อขยายขีดความสามารถในการทดสอบสำหรับสถานการณ์จำลองอวกาศที่ลึกยิ่งขึ้น 


ข้อกำหนดทางเทคนิคและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ทางกายภาพ / ทางไฟฟ้า / ด้านสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ข้อกำหนด
ขนาดตู้หลัก650 (กว้าง) × 550 (ลึก) × 900 (สูง) มม.
พร้อมโต๊ะทำงาน1250 (กว้าง) × 550 (ลึก) × 900 (สูง) มม.
น้ำหนักรวมประมาณ 180 กก.
ความต้องการพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ 220V ±10%, 50Hz, เฟสเดียว 3 สาย
การใช้พลังงานกำลังไฟสูงสุด ≤4.5 กิโลวัตต์ / กำลังไฟทั่วไป ~2.5 กิโลวัตต์
สภาพแวดล้อมการทำงาน18–28°C, ความชื้นสัมพัทธ์ ≤60%

มาตรฐาน

ประเภทมาตรฐานมาตรฐาน
ระหว่างประเทศอีซีอี 60904-9 (ฉบับที่ 3, เอเอ็มโอ0 และ เอเอ็ม1.5G)
อเมริกาเหนือเอสเอเอสที927

ขอบเขตการใช้งาน

แอลซี-บริษัท สปวิฟต์-ส.-2525 เหมาะสำหรับผู้ผลิตด้านอวกาศ มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย ครอบคลุมกระบวนการทำงานทั้งหมดตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาไปจนถึงการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน:

  • การคัดกรองวัสดุและการวิจัยและพัฒนา: การทดสอบแบบขนานที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับวัสดุเพอร์รอฟสไกต์/โอพีวี และวัสดุ พีวี ขั้นสูงสำหรับอวกาศ

  • การประเมินความเสถียรในระยะยาว: การแช่แสงภายใต้สภาวะ เอเอ็มโอ0 และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรุนแรงตั้งแต่ -180°C ถึง +150°C; การติดตามการลดลงของกำลังไฟฟ้า เอ็มพีที

  • การรับรองคุณภาพและการตรวจสอบขั้นสุดท้าย: รายงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน อีซีอี/เอสเอเอสที; ข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้สำหรับการตรวจสอบการจัดส่งและความพร้อมสำหรับการรับรองคุณสมบัติ

  • เทคโนโลยีที่รองรับ: เซลล์แสงอาทิตย์แบบหลายชั้น 3.-V, เซลล์แสงอาทิตย์แบบแทนเดมเพอร์รอฟสไกต์/ซิลิคอน, เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางที่ยืดหยุ่นได้ 


ตารางสรุปประเด็นสำคัญฉบับสุดท้าย

รายการแอลซี-เอสพีวี-เอสที-2525
เครื่องจำลอง เอเอ็มโอ0คลาส A, 350–1800 นาโนเมตร
เอเอ็มโอ0 ความสม่ำเสมอ / ความเสถียร≤±2% / ≤±2%
ความสว่างค่ามาตรฐาน 1367 วัตต์/ตร.ม.; ค่าปรับได้ 100–1500 วัตต์/ตร.ม.
สเตจความร้อน-180°C ถึง +150°C
ความแม่นยำ/ความเสถียรของอุณหภูมิ±0.1°C / ±0.5°C
อัตราเร่ง≥15°C/นาที
ช่องต่างๆ1–9 อิสระ ปรับแต่งได้
IV และ เอ็มพีทีการสแกนฮิสเทอรีซิส + P&O / IncCond เอ็มพีที
เตาไฟฟ้า0…±60 V, 0…±5 A, ≤0.1% เอฟเอส
ตัวเลือกเครื่องดูดฝุ่นรองรับแรงดัน 1×10⁻³ ปา (ห้องเสริม)
พลังไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์, กำลังสูงสุด ≤4.5 กิโลวัตต์
การปฏิบัติตามกฎระเบียบอีซีอี 60904-9, เอสเอเอสที E927


  • จากการสั่งอุปกรณ์จนถึงการผลิตอย่างเป็นทางการเมื่อร่วมมือกับ โลคเซน ใช้เวลานานเท่าใด

    ระยะเวลาโดยรวมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์และขนาดของสายการผลิต สำหรับอุปกรณ์แบบสแตนด์อโลน รุ่นมาตรฐานต้องใช้เวลาในการผลิต 45 วัน โดยมีระยะเวลารวม (รวมการจัดส่งและติดตั้ง) ประมาณ 60 วัน สำหรับอุปกรณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการทางเทคนิคต้องใช้เวลาเพิ่มอีก 30 วัน สำหรับโซลูชันแบบครบวงจร: • สายการผลิตระดับ 100MW ต้องใช้เวลาราว 4 เดือนในการวางแผน การผลิตอุปกรณ์ การติดตั้ง และการเริ่มใช้งาน • สายการผลิตระดับ จีดับบลิว ต้องใช้เวลาราว 8 เดือน เราจัดเตรียมตารางโครงการโดยละเอียดพร้อมผู้จัดการเฉพาะทาง เพื่อให้มั่นใจว่าการประสานงานจะราบรื่น ตัวอย่าง: สายการผลิตเพอรอฟสไกต์ขนาด 1 กิกะวัตต์ของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์เร็วกว่ากำหนด 15 วัน ผ่านการผลิตอุปกรณ์ควบคู่กันและการก่อสร้างโรงงาน
  • โลคเซน นำเสนออุปกรณ์และโซลูชันพันธมิตรที่เหมาะสมสำหรับบริษัท เพอรอฟสไกต์ สตาร์ทอัพหรือไม่

    โลคเซน นำเสนอ "โครงการความร่วมมือแบบเป็นขั้นตอน" ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเปรอฟสไกต์ สำหรับระยะการวิจัยและพัฒนาขั้นต้น เราจัดหาอุปกรณ์ระดับนำร่องขนาดกะทัดรัด (เช่น ระบบการเขียนด้วยเลเซอร์ 10MW) พร้อมแพ็คเกจกระบวนการที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเทคโนโลยีและการทำซ้ำผลิตภัณฑ์ ในช่วงการขยายขนาด สตาร์ทอัพจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ในการอัพเกรด: • โมดูลหลักจากอุปกรณ์นำร่องสามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับเครื่องจักรในสายการผลิตได้ โดยหักมูลค่าออก • ความร่วมมือทางเทคนิคที่เป็นทางเลือก รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการและการแบ่งปันข้อมูลการทดลอง โปรแกรมนี้ช่วยให้บริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่งสามารถเปลี่ยนผ่านจากห้องทดลองไปสู่การผลิตแบบนำร่องได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็บรรเทาความเสี่ยงในการลงทุนในระยะเริ่มต้นได้
  • อุปกรณ์ของ โลคเซน สามารถรองรับเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์ที่มีขนาดแตกต่างกันได้หรือไม่? ขนาดสูงสุดที่รองรับได้คือเท่าใด?

    อุปกรณ์เลเซอร์ของ โลคเซน มีคุณสมบัติความเข้ากันได้ของขนาดที่ยอดเยี่ยม โดยสามารถประมวลผลเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ซม. × 10 ซม. ถึง 2.4 ม. × 1.2 ม. สำหรับการประมวลผลเซลล์ขนาดใหญ่ (เช่น วัสดุแข็งขนาด 12 เมตร x 2.4 เมตร) เราขอเสนอระบบเลเซอร์แบบแกนทรีที่ปรับแต่งได้พร้อมการซิงโครไนซ์หัวเลเซอร์หลายตัวเพื่อให้แน่ใจถึงความแม่นยำและปริมาณงาน • ประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้ว: ประมวลผลเซลล์ขนาด 1.2 ม. × 0.6 ม. ได้สำเร็จด้วยความแม่นยำในการขีดเขียนระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม (±15μm) และความสม่ำเสมอ (>98%) • การออกแบบแบบโมดูลาร์: โมดูลออปติกแบบสลับได้ปรับให้เข้ากับความหนาที่แตกต่างกัน (0.1-6 มม.) • การปรับเทียบอัจฉริยะ: การจัดตำแหน่งลำแสงแบบเรียลไทม์ด้วยความช่วยเหลือจาก AI ช่วยชดเชยการบิดตัวของพื้นผิว
  • โลคเซน มอบโซลูชันเลเซอร์แบบเฉพาะสำหรับขั้นตอนการผลิตที่สำคัญทั้งหมดของเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์หรือไม่

    ใช่ โลคเซน นำเสนอโซลูชันการประมวลผลเลเซอร์ที่ครอบคลุมซึ่งครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์ทั้งหมด: การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ P0: สำหรับการระบุเซลล์หลังการสะสมฟิล์ม P1/P2/P3 การสลักด้วยเลเซอร์: การสร้างรูปแบบที่แม่นยำของ • ชั้นนำไฟฟ้าแบบโปร่งใส (P1) • ชั้นที่ใช้งานของเพอรอฟสไกต์ (P2) • อิเล็กโทรดด้านหลัง (P3) การแยกขอบ P4: การตัดแต่งขอบระดับไมครอนเพื่อป้องกันการลัดวงจร โมดูลเซลล์แบบ คู่แฝด: ระบบการแกะสลักด้วยเลเซอร์เฉพาะสำหรับการประมวลผลชั้นวัสดุหลายชนิด ระบบนิเวศอุปกรณ์แบบบูรณาการของเรารับประกันว่าข้อกำหนดการประมวลผลเลเซอร์ทั้งหมดได้รับการตอบสนองด้วย: • ความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง ≤20μm ในแต่ละชั้น • โซนผลกระทบทางความร้อนควบคุมภายใต้ 5μm • แพลตฟอร์มโมดูลาร์ที่รองรับการวิจัยและพัฒนาไปจนถึงการผลิตในระดับ จีดับบลิว
  • เครื่องมือของ โลคเซน รองรับช่วงความคลาดเคลื่อนขององค์ประกอบใดบ้างสำหรับสูตรเปรอฟสไกต์ที่แตกต่างกัน

    ระบบเลเซอร์ของ โลคเซน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวที่ยอดเยี่ยมกับองค์ประกอบเพอรอฟสไกต์ที่หลากหลาย • พารามิเตอร์ที่โหลดไว้ล่วงหน้า: การตั้งค่าที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับสูตรหลัก (เช่น เอฟเอพีบีไอ₃, ซีเอสพีบีไอ₃) ในคลังสูตรเลเซอร์ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงได้ทันที • การสนับสนุนด้าน R&D: สำหรับองค์ประกอบใหม่ (เช่น เพอรอฟสไกต์ที่ใช้ ส.น.) ทีมงานของเราให้บริการ: การปรับเทียบความยาวคลื่น/ฟลักซ์แบบกำหนดเองภายใน 72 ชั่วโมง การตรวจสอบประสิทธิภาพ<1% PCE degradation post-processing • Smart Compensation: On-board spectroscopy modules monitor reflectivity in real-time, automatically adjusting: Pulse duration (20-500ns) Beam profile (Top-hat/Gaussian) Energy density (0.5-3J/cm²) Technical Highlights: ▸ Tolerance for ±15% stoichiometric variation in Pb:Sn ratios ▸ Support for 2D/3D hybrid phase patterning ▸ Non-contact processing avoids cross-contamination

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • การลบขอบด้วยเลเซอร์ P4 สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพอร์รอฟสไกต์
    การลบขอบด้วยเลเซอร์ P4 สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพอร์รอฟสไกต์
    เล่อเฉิง ฉลาด นำเสนอโซลูชันการลบขอบด้วยเลเซอร์ P4 ที่เสถียรสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพอร์รอฟสไกต์ ช่วยให้ลูกค้าได้การแยกขอบที่สะอาดกว่า ความเข้ากันได้ในการห่อหุ้มที่ดีขึ้น และความน่าเชื่อถือของโมดูลที่ดียิ่งขึ้น หน้านี้เน้นให้เห็นว่า เล่อเฉิง มีวิธีการประมวลผลด้วยเลเซอร์ P4 ในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์เพอร์รอฟสไกต์อย่างไร โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับคุณภาพของขอบ การควบคุมโซนอับ และความสม่ำเสมอที่มุ่งเน้นการผลิต
    มากกว่า
  • การสลักด้วยเลเซอร์ P3 สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพอร์รอฟสไกต์
    การสลักด้วยเลเซอร์ P3 สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพอร์รอฟสไกต์
    เล่อเฉิง นำเสนอโซลูชันการสลักด้วยเลเซอร์ P3 สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์ ช่วยให้การแยกเซลล์สะอาด คุณภาพเส้นคงที่ และการรวมโมดูลที่ดีขึ้น เหมาะสำหรับงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ สายการผลิตนำร่อง และการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในระดับขยาย
    มากกว่า
  • การสลักด้วยเลเซอร์ P2 สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพอร์รอฟสไกต์
    การสลักด้วยเลเซอร์ P2 สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพอร์รอฟสไกต์
    หากคุณต้องการศึกษาตรรกะทางวิศวกรรมที่กว้างขึ้นเบื้องหลังการบูรณาการ P1, P2, P3 และ P4 รวมถึงการกำหนดค่าสายการผลิตแบบเต็มรูปแบบ โปรดเยี่ยมชมหน้าสายการผลิตเลเซอร์เพอร์รอฟสไกต์ที่เกี่ยวข้องของเรา บทความภายในนี้ช่วยเสริมความเกี่ยวข้องของหัวข้อเกี่ยวกับการแกะสลักด้วยเลเซอร์ P2 สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพอร์รอฟสไกต์ การประมวลผลด้วยเลเซอร์เพอร์รอฟสไกต์ และโซลูชันสายการผลิตนำร่องเพอร์รอฟสไกต์
    มากกว่า
  • การสลักด้วยเลเซอร์ P1 สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพอร์รอฟสไกต์
    การสลักด้วยเลเซอร์ P1 สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพอร์รอฟสไกต์
    บริษัท เล่อเฉิง ฉลาด นำเสนอโซลูชันการสลักด้วยเลเซอร์ P1 ที่เสถียรสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพอร์รอฟสไกต์ ช่วยให้ลูกค้าได้ฉนวนชั้นนำไฟฟ้าที่สะอาด ความสม่ำเสมอของเส้นที่ดีขึ้น และความเข้ากันได้ของกระบวนการที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับการวิจัยในห้องปฏิบัติการ สายการผลิตนำร่อง และการผลิตในระดับขยาย หน้านี้เน้นให้เห็นว่า เล่อเฉิง มีแนวทางอย่างไรในการสร้างลวดลายด้วยเลเซอร์ในระยะเริ่มต้นของการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์เพอร์รอฟสไกต์ โดยให้ความสำคัญกับความแม่นยำ การปกป้องพื้นผิว และความต่อเนื่องของกระบวนการในขั้นตอนถัดไป
    มากกว่า
  • โซลูชันจำลองแสงอาทิตย์ เอเอ็มโอ0
    โซลูชันจำลองแสงอาทิตย์ เอเอ็มโอ0
    โซลูชันจำลองแสงอาทิตย์ เอเอ็มโอ0 ความแม่นยำสูง สำหรับการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ในอวกาศ การวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์ การประเมินสเปกตรัม และการตรวจสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ขั้นสูง เล่อเฉิง ฉลาด นำเสนอโซลูชันจำลองแสงอาทิตย์ เอเอ็มโอ0 ที่เน้นกระบวนการผลิต สำหรับลูกค้าที่ต้องการมากกว่าอุปกรณ์ให้แสงสว่างพื้นฐาน โซลูชันของเราได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความแม่นยำของสเปกตรัม ความสม่ำเสมอของการฉายรังสี ความเสถียรในเชิงเวลา การปรับแต่งรูปร่างทางแสง และโหมดการทดสอบที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ทีมวิจัยและผู้ผลิตสร้างแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นสำหรับการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ในอวกาศ การทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์ และการประเมินอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ขั้นสูง
    มากกว่า

40px

80px

80px

80px

บริษัท เล่อเฉิง อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี (ซูโจว) จำกัด

อีเมล

jack@le-laser.com

โทรศัพท์

+86-17751173582

แฟกซ์

รับใบเสนอราคา