ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโอกาสในการใช้งานของแผ่นซิลิโคนนำไฟฟ้าโปร่งใสในสาขาแก้วโซลาร์เซลล์อัจฉริยะ

Mar 11, 2025 ฝากข้อความ

As a new generation of photovoltaic packaging materials, transparent conductive silicone sheets are reshaping the technology landscape of smart photovoltaic glass with their high transmittance (>88%) 12 และคุณสมบัตินำไฟฟ้า (ความต้านทานพื้นผิว<10Ω/sq). This material achieves a double breakthrough in transmittance and conductivity by embedding nanosilver wires or graphene conductive networks into a flexible silicone matrix, adapting to the needs of curved and special-shaped photovoltaic modules.

‌ ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพ
‌ Optical Adaptability ‌: การส่งผ่านแผ่นซิลิโคนนำไฟฟ้าโปร่งใสในวงดนตรี 380-780 nm ถึง 90%และหมอกควันคือ<1.5%, ensuring the maximum light absorption efficiency of photovoltaic modules;
‌ ความอดทนต่อสิ่งแวดล้อม ‌: ผ่าน 3000 ชั่วโมงของการทดสอบสองครั้ง 85 (85 องศา /85% ความชื้น), อายุการใช้งานที่มีอายุมากกว่า 30 ปีซึ่งดีกว่าแก้ว ITO แบบดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญ;
‌ การรวมระบบ: หน่วยเซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิสามารถรวมเข้ากับอุณหภูมิการทำงานของโมดูลและปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างพลังงานได้ 15%-18%‌ สถานการณ์แอปพลิเคชันแบบทั่วไป ‌
‌Smart Dimming Building Curtain Wall‌: แผ่นซิลิโคนนำไฟฟ้าแบบโปร่งใสใช้เป็นชั้นอิเล็กโทรดเพื่อขับแก้วอิเล็กโทรโครมิกเพื่อให้ได้การปรับการส่งผ่านแสงที่ชาญฉลาดของ 1 0%-80% module perovskite ที่ยืดหยุ่นได้: การปรับให้เข้ากับกระบวนการผลิตแบบม้วนสู่ม้วนแผ่นซิลิโคนนำไฟฟ้าโปร่งใสใช้เป็นอิเล็กโทรดพื้นผิวที่ยืดหยุ่นซึ่งทำให้รัศมีการดัดของโมดูลเกินขีด จำกัด 5 ซม. ‌Photovoltaic Skylight ‌: ผ่านเทคโนโลยีการแกะสลักด้วยเลเซอร์แผ่นซิลิโคนนำไฟฟ้าแบบโปร่งใสสามารถปรับแต่งเพื่อออกแบบรูปแบบวงจรเพื่อให้ได้การรวบรวมพลังงานและการรวมระบบพาวเวอร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรม
ใน 2 0 25 คาดว่าขนาดตลาดกระจกเซลล์แสงอาทิตย์สมาร์ททั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 6.5 พันล้านดอลลาร์ซึ่งอัตราการเจาะของแผ่นซิลิโคนนำไฟฟ้าจะเกิน 40%‌ กฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป ROHS 3.0 ส่งเสริมการอัพเกรดวัสดุเป็นอิสระจากอินเดียม (เช่น AZO แทนที่ ITO) ‌ เทคโนโลยีแผ่นซิลิโคนแบบโปร่งใสการพิมพ์แบบ 3 มิติที่พัฒนาโดยสถาบัน Fraunhofer เยอรมันสามารถบรรลุการขึ้นรูปแบบการจับภาพโครงสร้างของโครงสร้างโทโพโลยีที่ซับซ้อนลดต้นทุนการผลิต 32%‌