简介:摘要:N型TOPCON太阳能电池因其高效的双面发电结构,在光伏领域备受关注。生产过程中,激光划线工艺作为关键步骤之一,直接影响电池片的切割质量与整体性能。本文主要综述了激光划线工艺的工作原理与技术优势,分析了其在TOPCON电池片中的应用特点,并探讨了影响精度的关键因素,如激光参数、热效应控制和自动化监控系统。通过优化这些工艺参数和精度控制方法,可以显著提高划线质量和生产效率,推动TOPCON电池的大规模应用。
简介:摘要:推动高效光伏电池产业化发展,需注重技术创新,通过选择合适且应用效果良好的技术,来提升光伏电池的制备水平,形成更好的性能。本文主要围绕高效N型TOPCon电池技术,通过实验对比的方法分析TOPCon结构的优越性,在光伏电池背表面的全部区域采用SiO2/多晶硅层,以此在不降低电阻的前提下,增加短路电流密度与开路电压;仅在前表面与金属材料接触的底部使用这种电池结构,可减少多晶硅层对于太阳光的吸收量。
简介:摘要:N型TOPCON太阳能电池片因其高效特性在光伏行业备受关注,而其制造过程中硅片切割的质量直接影响电池的性能与生产成本。硅片切割技术的优化与碎片率控制是提升制造效率和降低材料损耗的关键。本文首先分析了硅片切割工艺的原理及应用,探讨现代切割设备的发展及其对硅片质量的影响。接着,文章重点研究了碎片率控制策略,包括材料选择、切割参数优化以及自动化监测技术的应用。通过这些技术手段,碎片率的控制得到了大幅度提升,确保了N型TOPCON电池的制造质量和生产稳定性。
简介:摘要:N型TOPCON太阳能电池凭借其高效的光电转换性能和优越的环境适应性,成为高效光伏系统设计中的关键组件。本文综述了N型TOPCON电池的结构及其高效特性,并探讨了其在光伏系统中的优化设计,涵盖了材料选择、制造工艺和环境稳定性等方面。通过系统集成和电气设计优化,特别是组件封装技术、双面设计及逆变器的高效转换,能够显著提升光伏系统的整体输出效率。此外,本文还讨论了光伏系统在长期运行中的监控和维护策略,以确保系统的长期高效运行和经济性。
简介:摘要:N型TOPCON太阳能电池因其高效率和稳定性能成为未来光伏领域的重要技术方向,表面钝化技术是提升其性能的关键因素。本文首先综述了表面钝化技术在太阳能电池中的作用,详细分析了TOPCON电池的结构和工作原理,并对N型TOPCON电池的表面钝化材料进行了对比。随后,本文探讨了优化表面钝化技术的三大策略,包括钝化层厚度、钝化工艺参数和界面质量的协同优化。这些优化方案旨在最大限度提升电池效率和长期稳定性。本文旨在为进一步提升N型TOPCON电池的性能提供理论支持和参考。
简介:摘要目的探讨输尿管镜钬激光碎石中不同钬激光功率设置、灌注流量对钬激光热效应的影响。方法选取健康雌性家猪1只建立钬激光热效应动物模型,不同医用注射泵灌注流量设定四组,分别为A组(0 mL/min)、B组(10 mL/min)、C组(15 mL/min)、D组(20 mL/min),四组灌注流量下设置钬激光功率为0.4 J×20.0 Hz、0.8 J×20.0 Hz、0.8 J×30.0 Hz。记录并比较不同灌注流量下钬激光参数设置时的温度以及达43 ℃所需激发时间。结果同一灌注流量下,钬激光光纤周围温度随着钬激光功率的增加而升高,差异均有统计学意义(均P<0.001);同一钬激光功率下,最高温度随着灌注流量的增大而降低,差异均有统计学意义(均P<0.001)。同一钬激光功率下,灌注流量越大,达到43 ℃所需激发时间越长,差异均有统计学意义(均P<0.001)。同一灌注流量下,达43 ℃所需激发时间随着钬激光功率的增加而缩短,差异均有统计学意义(均P<0.001)。结论钬激光热效应与钬激光功率及灌注流量相关,临床工作中应间断激发钬激光并适当增加灌注流量以减少输尿管损伤。
简介:摘要:N型TOPCON太阳能电池片在光伏行业中因其高效性备受关注,而其生产过程中的在线监测与质量控制技术对提升产品性能和生产一致性具有关键作用。本文首先介绍了在线监测技术的原理与设备应用,分析了在生产过程中需要重点监控的参数,如温度、厚度和表面钝化层的均匀性等。其次,探讨了基于数据分析的质量优化技术和自动化质量控制系统,如何通过实时监控数据提高产品质量,减少缺陷率。通过这些技术手段,N型TOPCON电池的生产效率和质量标准得到了显著提升。
简介:摘要:N型TOPCON太阳能电池片因其优越的光电转换效率受到广泛关注,其中表面织构化和光捕获技术是提升其性能的关键因素。本文首先探讨了表面织构化的物理原理及其在减少光反射、增加光吸收方面的作用,介绍了湿法刻蚀、激光刻蚀等常见工艺及其优缺点,并分析了工艺优化的可能方向。随后,本文还讨论了背面反射层的设计、抗反射涂层的优化以及纳米结构与光陷阱设计如何进一步提升光捕获效率。通过结合这些技术手段,N型TOPCON电池片的光电转换效率将得到显著提高,推动光伏技术的发展。
简介:摘要:随着光伏行业的快速发展,低能耗和环保型工艺的开发在N型TOPCON太阳能电池片生产中变得尤为重要。本文系统探讨了如何通过设备升级、工艺优化等方法降低硅片制造、表面钝化和切割等环节的能耗。此外,分析了环保材料的应用、低排放工艺开发以及水资源管理与废水处理技术,以减少生产过程中的环境影响。通过结合节能与环保技术,N型TOPCON电池片的生产效率得到提高,同时减轻了对环境的压力,为光伏行业的可持续发展提供了重要的技术支持。
简介:摘要:太阳能电池能够将光能转化为电能,以此满足社会生产以及人类生产的电力需求,而这种转化方式避免了对自然生态环境的污染破坏,也减少了对不可再生能源的浪费与消耗,具有较强的经济效益与生态环境效益,有利于实现光伏行业的持续性发展。激光划线工艺通过专业的激光技术来进行自动切割工作,广泛应用与薄膜太阳能电池与晶硅太阳能电池的制作工序中,具有加工切割效率高、更高的环境效益、缩减太阳能电池制造成本等显著优势,有助于提高太阳能电池的制作效率及质量。本文通过阐述激光划线工艺在太阳能制作的硅片切割流程、绒面的加工制备、电池的刻蚀及印刷等工艺步骤中的有效应用,以此来进一步扩大激光划线工艺在太阳能电池制作中的应用范围,实现激光划线工艺的可持续发展。
简介:摘要:N型TOPCON太阳能电池片的高效性能依赖于晶体材料的高质量,而晶体缺陷如微裂纹、位错、空隙等会影响电池片的光电转换效率。本文综述了晶体缺陷的主要检测与修复技术,首先分析了光学、电学、X射线和超声波等多种检测方法的应用,着重探讨了它们在晶体表面和内部缺陷识别中的效果及局限。随后,本文介绍了热处理、氢钝化和表面修复等多种修复技术,探讨了这些技术如何修复晶体缺陷、改善电池片性能并延长其使用寿命。通过对这些技术的深入研究,能够为提升N型TOPCON电池片的制造质量和性能提供理论与技术支持。
简介:目的钬激光广泛应用于泌尿外科领域,效果良好,但钬激光手术后出现输尿管狭窄、粘连,其原因除结石、感染等,是否有热效应损伤因素尚缺乏文献,该研究尝试进行实验观察.方法在手术室,恒定温度22℃,湿度60%,选用两种常见的国产钬激光设备广东普电(POTENT)和爱科凯能(ACCU-TECH),钬激光光纤放入10mL注射器,再注入10mL生理盐水,参数设定:频率20Hz,能量2J,分别连接标准配置的550μm和600μm的光纤;激发15s,间歇5s,反复进行,分别在55s和115s时间点,用实验室常用的水银温度计测定生理盐水温度,反复6次,记录并观察其热效应.结果到55s时间点时,广东普电钬激光的水温达到43.5℃,爱科凯能为41.3℃,115s的时候,广东普电为73.8℃,爱科凯能为71.7℃;爱科凯能钬激光设备,频率不变20Hz,能量减为1J,其它参数不变,在55s的时候,温度为37.4℃,115s的时候,温度为47.9℃.结论在10mL生理盐水中钬激光常用的功率会产生明显的热效应,对人体组织有潜在的损伤作用,特别是115s时水温会超过70℃,常用的两家国产钬激光设备在同一功率,差异无统计学意义.提示在肾盂和输尿管碎石手术过程中,钬激光使用数分钟后,可能产生热损伤;如降低能量,其它参数不变,会明显减少产热,可能减少损伤.
简介:一位女孩悄悄地喜欢上了班上的一位男生,她把这种情感毫无顾忌地倾泻到日记本中。有一天她发现日记本被人偷看了,她怀疑是她妈妈。可是她妈妈好长一段时间都装出若无其事的样子,只是非常细心地关心她的学习和生活。一天女孩终于向妈妈挑明:“你为什么要看我的日记?”妈妈首先向女儿诚恳道歉,请求原谅,然后说明她看日记的真正原因是因她成绩直线下降。妈妈从日记中了解到,原来是女儿初涉爱河。妈妈并没有责怪她,认为女儿这样做是很正常的,但必须把握好,因为在这个朦胧的年龄很容易干出糊涂事来,因
简介:摘要目的观察钬激光在泌尿系腔道模型中的局部热效应。方法本研究于2019年3—12月进行。建立静态介质模型:在常压、25℃恒温、50%湿度的环境下,将内径为1 cm、装有1 ml工作介质的玻璃试管置入300 ml 37℃恒温水浴烧杯中,将550 μm激光光纤置入试管内工作介质中,连续激发激光60 s。利用电子温度测定仪连续记录试管内水温变化。激光工作模式分别设置为粉末化、碎块化、"爆米花"模式,功率设置为10~20 W,工作介质分别为生理盐水、蒸馏水、5%甘露醇溶液,记录不同模式、不同介质光纤周围温度变化。建立流动介质模型:在常压、25℃恒温、50%湿度的环境下,将相同光纤和温度探头置入内径为6 mm冲洗管,以生理盐水持续灌流,灌流量为100~1 200 ml/h。记录不同灌流量下激光发射期间局部水温变化。分析不同模式、不同介质、不同灌流量光纤周围实时温度变化情况。结果在工作介质为生理盐水的静态介质模型中,钬激光连续激发(6.0±1.2)s即超过43℃安全温度,激发(27.6±2.1)s达到平台期温度,停止激发后(38.2±2.4)s可降至安全温度;平台期温度粉末化组>"爆米花"组>碎块化组(P<0.01),其中20 W粉末化组最高,为(78.67±0.45)℃,10 W碎块化组最低,为(55.67±0.22)℃。在静态介质模型中,以5%甘露醇溶液作为工作介质的平台期温度[(73.92±0.44)℃ ]较蒸馏水组[(75.57±0.14)℃]和生理盐水组[(78.67±0.45)℃]低(粉末化模式,20 W)。在流动介质模型中,灌流量达到800 ml/h时,连续激发钬激光即可保持在安全温度(40.96±0.36)℃,停止激发后仅需(7.0±1.0)s降至初始温度。结论钬激光在相同的总功率下,碎块化模式热效应相对较低;相同总功率时,5%甘露醇溶液环境下钬激光激发时的热效应较低;≥800 ml/h的灌流量,可以有效降低钬激光热效应导致的局部高温。