Thuis / Product / ZONNECEL
Monokristallijne zonnecellen

Monokristallijne zonnecellen

Hoge conversie-efficiëntie met hoge betrouwbaarheid
Geen door licht veroorzaakte degradatie
Uniforme celprestaties met stabiele procescontrole
Beide kanten kunnen elektriciteit opwekken
Lage mismatch van celprestaties tijdens inkapseling
Uitstekende energieopwekkingsprestaties bij lage instraling
Laag hotspot-effect
Superieure kwaliteit-kleuruniformiteit
Laag breukpercentage, etc.
Polykristallijne zonnecellen

Polykristallijne zonnecellen

De unieke coatingtechnologie zorgt voor een donkerblauwe siliciumnitridefilm met een hoogwaardig en gelijkmatig oppervlak.
Goede elektrische geleiding, betrouwbare hechting en uitstekende lasbaarheid.
Lage fragmentatiesnelheid en hoge kwaliteit.
Extreem laag vermogensverlies in componenten.
Goed uiterlijk met consistente kleuruniformiteit.
  • Poly 157 mm 5BB cel

    Poly 157 mm 5BB cel

    De unieke coatingtechnologie zorgt voor een donkerblauwe siliciumnitridefilm met een hoogwaardig en gelijkmatig opper...

Qidong Shenya industrie Co., Ltd

Over ons

De complete oplossing voor alle industrieën en fabrieken

Qidong Shenya industry Co., Ltd. is opgericht in 2021 en richt zich op de ontwikkeling van groene en schone energie, voornamelijk betrokken bij fotovoltaïsche zonnecellen en hun toepassingsgebieden, om een ​​complete fotovoltaïsche industrieketen op zonne-energie te creëren.
Onze activiteiten omvatten voornamelijk ontwerp, ontwikkeling, inkoop, complete sets, installatie, inbedrijfstelling van apparatuur voor zonne-energiesystemen en de bouw en exploitatie van technische projecten voor zonne-energiesystemen.
De unieke achtergrond van die tijd heeft ons de missie gegeven om een ​​groene energie-industrie te ontwikkelen. We streven ernaar om koolstofpiek te bereiken in 2030 en koolstofneutraliteit in 2060, een gemeenschap van het menselijk lot op te bouwen en de harde strijd van een koolstofarme transformatie te winnen.
Sinds de oprichting heeft het bedrijf zich gehouden aan het concept van het maken van nauwkeurige en hoogwaardige producten, voortdurend hoogwaardige fotovoltaïsche producten ontwikkelen en deze stroomafwaarts uitbreiden, waarbij zorgvuldig een volledige verticale industriële keten van "celproductie, moduleverpakking, systeemtechniek" is gecreëerd. en toepassing van energieproducten".

>

Uitstekende kwaliteitsdiensten

Strenge kwaliteitscontrole tijdens de hele productie

Slimme machines

Geavanceerde machines voor betere kwaliteit

Productgarantie

EER & CERTIFICAAT

  • eer
  • eer
  • eer
  • eer
  • eer
  • eer
  • eer

Laatste nieuws en artikelen

Uitbreiding van kennis uit de sector

1. Hoe zonnecellen lichtenergie omzetten in elektrische energie?
Een zonnecel is een apparaat dat zonnestralingsenergie omzet in elektrische energie door middel van het foto-elektrisch effect. Onder zonlicht zal de fotovoltaïsche celchip (Photovoltaic Cell), het hoofdbestanddeel van de zonnecel, het foto-elektrische effect produceren. Dit effect is gebaseerd op elektronische overgangen in halfgeleidermaterialen. Wanneer fotonen het halfgeleideroppervlak raken, wekken ze elektronen in het materiaal op en genereren ze een elektrische stroom. Een van de meest voorkomende soorten zonnecellen zijn op silicium gebaseerde zonnecellen, waarbij de combinatie van p-type en n-type silicium een ​​halfgeleiderinterface creëert die elektronen aanmoedigt om in het materiaal te stromen, waardoor uiteindelijk een elektrische stroom ontstaat.
Om beter te begrijpen hoe zonnecellen werken, kunnen we monokristallijne siliciumzonnecellen als voorbeeld nemen. Dit type zonnecel maakt gebruik van zeer zuivere monokristallijne siliciumwafels, die een ordelijke en volledige kristalstructuur hebben die de stroom van elektronen vergemakkelijkt. Wanneer zonlicht op het oppervlak van een zonnecel valt, exciteren fotonen elektronen in het siliciumrooster, waardoor elektron-gatparen worden gevormd. Door de elektronenmobiliteit van het materiaal te optimaliseren en de efficiëntie van de lichtabsorptie te verhogen, werken wetenschappers eraan om de algehele prestaties van zonnecellen te verbeteren en ze geschikter te maken voor verschillende omgevingsomstandigheden.

2. Problemen met de efficiëntie van zonnecellen: Hoe kan de energieomzettingsefficiëntie van zonnecellen worden verbeterd?
De efficiëntie van zonnecellen is altijd een veelbesproken onderwerp van onderzoek geweest, omdat het verbeteren van de efficiëntie direct verband houdt met de economie en haalbaarheid van zonnecellen in praktische toepassingen. Om dit probleem op te lossen hebben wetenschappers veel innovaties doorgevoerd op het gebied van het ontwerp en de materiaalkeuze van zonnecellen.
Een belangrijke innovatie zijn zonnecellen met meerdere structuren, zoals Huge Solar-zonnecellen. Dit ontwerp verbetert de absorptie-efficiëntie van licht door meerdere spectra met verschillende golflengtebereiken op een gestapelde manier te rangschikken, waardoor de conversie-efficiëntie van het gehele batterijsysteem wordt verbeterd. Sommige tandemzonnecellen bereiken bijvoorbeeld een breder absorptiespectrum door siliciumzonnecellen en perovskietzonnecellen te combineren, waardoor de algehele efficiëntie toeneemt.
Op materiaalgebied biedt de ontwikkeling van nieuwe materialen ook de mogelijkheid om de efficiëntie van zonnecellen te verbeteren. Perovskiet-zonnecellen hebben bijvoorbeeld veel aandacht getrokken vanwege hun uitstekende foto-elektrische conversieprestaties. Zonnecellen op basis van organisch-anorganische halogenide-perovskietmaterialen hebben in het laboratorium een ​​hoge conversie-efficiëntie bereikt, wat aanleiding geeft tot uitgebreid onderzoek naar hun potentieel voor commerciële toepassingen.

3. De toekomst van zonnecellen : Wat zijn de uitdagingen en ontwikkelingsrichtingen?
De opkomst van zonnecellen op het gebied van hernieuwbare energie ligt voor de hand, maar er zijn nog steeds enkele uitdagingen. Een van de belangrijkste uitdagingen is de stabiliteit en de levensduur. De prestaties van zonnecellen kunnen worden beïnvloed onder extreme klimatologische omstandigheden, en degradatie tijdens langdurig gebruik is ook een probleem dat moet worden aangepakt. Om deze uitdagingen aan te pakken, werken wetenschappers aan de ontwikkeling van stabielere zonnecelmaterialen en productietechnologieën om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid in verschillende omgevingen te verbeteren.
In de toekomstige ontwikkelingsrichting is het geleidelijk evolueren naar duurzaamheid en milieubescherming een trend op het gebied van zonnecellen. Onderzoekers richten zich niet alleen op de reproduceerbaarheid van de batterijen zelf, maar werken ook aan het verminderen van de milieu-impact van het productieproces. De zonnecelindustrie kan bijvoorbeeld duurzamer worden door milieuvriendelijkere productieprocessen toe te passen en de afhankelijkheid van beperkte hulpbronnen te verminderen.
Zonnecellen worden geconfronteerd met enorme kansen te midden van voortdurende uitdagingen en innovaties. Door voortdurend onderzoek en technologische innovatie wordt van ons verwacht dat zonnecellen een belangrijkere rol gaan spelen in het toekomstige energiesysteem en schone en duurzame energieoplossingen voor de mensheid zullen bieden.