သတင်း
ထုတ်ကုန်များ

Photovoltiics ၏နယ်ပယ်ရှိဆီလီကွန်ကာဗိုက်ကြွေထည်များ - Vetek Semiconductor

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုကဲ့သို့သောရေနံနှင့်ကျောက်မီးသွေးစသည့်ရိုးရာစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များရှားပါးမှုနှင့်အတူမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်။ 1990 ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ. ကမ္ဘာ့ Photovoltaic install လုပ်နိုင်စွမ်းသည်အကြိမ် 60 တိုးလာသည်။ Global Photovoltaic Industry သည်စွမ်းအင်တည်ဆောက်ပုံအသွင်ပြောင်းမှုနောက်ခံနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတိုင်းအတာနှင့်တပ်ဆင်ထားသည့်စွမ်းရည်တိုးတက်မှုနှုန်းသည်မှတ်တမ်းအသစ်များကိုထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။ 2022 ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Photovoltaic install လုပ်ထားသည့်စွမ်းရည်သည် 239GW သို့ရောက်ရှိပြီးပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စွမ်းအင်အသစ်၏ 2/3 အတွက်စာရင်းကိုင်ပါလိမ့်မည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2023 ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာချီ Photovoltaic Install လုပ်ထားသည့်စွမ်းရည်သည် 411GW, တစ်နှစ်တစ်နှစ်သက်တမ်းမှာ 59% တိုးလာလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ Photovoltaics ဆက်လက်တိုးတက်နေသည့်အတွက် Photovoltaics သည်ကမ္ဘာ့စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၏ 4.5% ကိုသာစာရင်းပြုစုနေဆဲဖြစ်ပြီး 2024 အပြီးအထိ၎င်း၏တိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်အထိဆက်လက်တည်ရှိနေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။


ဆီလီကွန်ကာဘက်ကာဗွန်ကြွေထည်ကောင်းမွန်သောစက်ဆုပ်ရင့်မှု, အပူချိန်မြင့်အောင်နိုင်ခြင်း, အပူချိန်မြင့်အောင်ခုခံခြင်း, အပူချိန်မြင့်အောင်ခုခံခြင်း, Photovoltaic Field တွင် Topcon Cells ၏ပျံ့နှံ့မှု, LPCVD (ဖိအားနိမ့်ဓာတုအခိုးအငွေ့စိမ်း) ၏ပျံ့နှံ့မှုတွင်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။PECVD (Plasma ဓာတုဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအငွေ့ဝါဒ)နှင့်အခြားအပူလုပ်ငန်းစဉ်လင့်များ။ Silicon Carbide Weitic ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရိုးရှင်းသောကျောက်တုံးများ, လှေများ, လှေများနှင့်ပိုက်ကွန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအသုံးပြုမှုကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အပူချိန်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်သိသာထင်ရှားသည့်မီးလောင်ကျွမ်းမှုများသိသိသာသာလျော့နည်းခြင်းနှင့်သိသာထင်ရှားသည့်ပမာဏကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေနိုင်သည်။


Photovoltaic လယ်ပြင်၌ဆီလီကွန်ကာဘန်းကြွေထည်များ၏ကောင်းကျိုးများ


ဆီလီကွန်ကာဘက်ကာလက်လှေများ, ဆီလီကွန်ကာလက်သည် Silicon Carbide လှေများ, ဆီလီကွန်ကာဘက်ကာလက်ပြွန်များ, ဆီလီကွန်ကာလက်သည်ပံ့ပိုးမှုစင်တာများ, ပံ့ပိုးမှုနှင့်လှေ။ ၎င်းတို့၏သိသာထင်ရှားသည့်အားသာချက်များနှင့်အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်သူတို့သည် Photovoltaic ဆဲလ်များထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အဓိကလေယာဉ်တင်သင်္ဘောများတွင်အဓိကလေယာဉ်တင်သင်္ဘောများအတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူတို့၏စျေးကွက် 0 ယ်လိုအားသည်စက်မှုလုပ်ငန်းမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုပိုမိုဆွဲဆောင်သည်။


တုံ့ပြန်မှုတပ်ထားသောဆီလီကွန်ကာလက် (RBSC) ကြွေထည်များသည် Photovoltaic ဆဲလ်များ၏နယ်ပယ်တွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောဆီလီကွန်ကာလက်ကြွေထည်များဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အားသာချက်များမှာ sintering အပူချိန်, ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်ရုပ်ပစ္စည်းများအလွန်အမင်းချို့ယွင်းချက်များဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်တုံ့ပြန်မှု sintering လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအသံအတိုးအကျယ်အခွင့်အလမ်းမရှိတော့ပါ။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောအရွယ်အစားနှင့်ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကိုပြင်ဆင်ရန်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သည်။ ထို့ကြောင့်, လှေပံ့ပိုးမှုစင်တာများ, လှေများ, လှေများ, သေတ္တာများ, မီးဖိုပြွန်များအနေဖြင့်အပြည့်အ 0 ထုတ်ယူခြင်းအတွက်အသင့်တော်ဆုံးအရာမှာအမြှေးပါးသည်ကာဗွန်အရင်းအမြစ်များကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာသည်။ Time Seconary Phase β-SIC သည် SIC-SIC အမှုန်များနှင့်အတူ Situ တွင်ပေါင်းစပ်ထားပြီးကျန်ရှိနေသေးသောအပေါက်များသည်အခမဲ့ဆီလီကွန်နှင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆည်းပေးပြီးနောက်ဆုံးတွင် RBSC ကြွေထည်ပစ္စည်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အိမ်၌ RBSC ကြွေထည်ပစ္စည်းများနှင့်ပြည်ပရှိ RBSC ကြွေထည်ပစ္စည်းများအတွက်အမျိုးမျိုးသောဂုဏ်သတ္တိများကိုဇယား 1 တွင်ပြထားသည်။


TAPLE PRASS SINIT SIC CERARAMIC ထုတ်ကုန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

ကုမ္ပဏီ
အမြောက်အများသိပ်သည်းဆ / (G / CM3)
flexural အစွမ်းသတ္တိ / MPA
elastic modulus / gpa
ဂျပန် Ngk, ဂျပန်
3.15
500 430
KT, USA
3.09
159 386
SI, ဂျာမနီ
3.12
350 400
CNAB, တရုတ်
3.05
380 380


နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး photovoltaic ဆဲလ်များထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဆီလီကွန်ယက်များကိုလှေပေါ်တွင်တင်ထားပြီးလှေကိုပျံ့နှံ့ခြင်း, Silicon Carbide Cantileverlever Laddlever (ကြိမ်လုံး) သည် Silicon Wafers ကိုအပူမီးဖိုထဲသို့သယ်ဆောင်ရန်အတွက်သော့ခတ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံ 1 မှာပြထားတဲ့အတိုင်း Silicon Carbide Cantileverlever (လှံတံ) ကဆီလီကွန်က silicon wafer နဲ့မီးဖိုပြွန်ကိုသေချာစေနိုင်တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းသည်ညစ်ညမ်းမှုကင်းမဲ့ပြီးမြင့်မားသောအပူချိန်များ၌ပုံပျက်သောမဟုတ်သည့်အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့်ကြီးမားသောထိတ်လန့်မှုခံနိုင်ရည်နှင့်ကြီးမားသောဝန်စွမ်းရည်ရှိပြီးကြီးမားသောဝန်ဆောင်မှုများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည်။


Schematic diagram of key battery loading components

ပုံ 1 Key Battery Loading Components ၏ပုံ 1 အစီအစဉ်


ရိုးရာ၌တည်၏Quartz လှေနှင့်လှေကိုင်ဆောင်သူသည်ပျော့ပျောင်းသောပျော့ပျောင်းသောပျံ့နှံ့မှုဖြစ်စဉ်တွင်, ဆီလီကွန် Wafer နှင့် Quartz Boat Holder ကိုပျံ့နှံ့အရည်ကျိုမီးဖို၌နေရာချထားရန်လိုအပ်သည်။ ပျံ့နှံ့နေသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုစီတွင်ဆီလီကွန်ယက်များနှင့်ပြည့်နေသောလင်းအင်းကိုင်ဆောင်သူသည်ဆီလီကွန်ဝတ်လစ်စလစ်များနှင့်ပြည့်နေသည့်ကျောက်တုံးကြီးလှေကိုင်ဆောင်သူကိုဆီလီကွန်ကာလက်စ်လှော်ပေါ်တွင်တင်ထားသည်။ ဆီလီကွန်ကာဗွန်လှော်လှေထဲသို့ 0 င်ရောက်သောအခါ Laddz သည်ကျောက်တုံးလှေကိုင်ဆောင်သူနှင့်ဆီလီကွန်ယက်ကိုချပစ်ရန်အလိုအလျောက်နစ်မြုပ်စေပြီးနောက်သို့ပြန်သွားသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုစီပြီးနောက်, လင်းယုန်လှေကိုင်ဆောင်သူကိုဆီလီကွန်ကာလက်လှော်မှဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့သောမကြာခဏလည်ပတ်မှုသည်ကြာရှည်စွာ 0 တ်ဆင်ရန်ရိုးရှင်းသောလှေအထောက်အပံ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။ ကျောက်တုံးလှေပံ့ပိုးမှုအက်ကွဲခြင်းနှင့်ကျိုးပဲ့ခြင်းများကိုဖြန့်ဖြူးပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် Qartz လှေအထောက်အပံ့တစ်ခုလုံးသည်ဆီလီကွန်ကာလက်ကုန်းပေါ်သို့ကျသွားပြီး, ဆီလီကွန်ကာလက်စတီးကြောများသည်စျေးကြီးပြီးပြန်လည်ပြုပြင်မသွားနိုင်ပါ။ မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားပြီးသည်နှင့်၎င်းသည်ကြီးမားသောအိမ်ခြံမြေဆုံးရှုံးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။


LPCVD ဖြစ်စဉ်တွင်အထက်ဖော်ပြပါအပူစိတ်ဖိစီးမှုပြ problems နာများပေါ်ပေါက်လာခြင်းသာမက LPCVD လုပ်ငန်းစဉ်သည် Silicon Wafer ကိုဖြတ်သန်းရန်အတွက်ရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ်သည်လှေပံ့ပိုးမှုနှင့်လှေပေါ်တွင်ဆီလီကွန်အချိန်တွင်ဖွဲ့စည်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ coated silicon နှင့် Quartz တို့၏မြင့်မားသောတိုးချဲ့မှု၏ရှေ့နောက်မညီမှုများကြောင့်လှေပံ့ပိုးမှုနှင့်လှေအက်ကွဲလိမ့်မည်။ LPCVD လုပ်ငန်းစဉ်တွင်သာမန်လင်းလင်းလှေများနှင့်လှေပံ့ပိုးမှုသက်တမ်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် 2 မှ 3 လသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤမတော်တဆမှုများကိုရှောင်ရှားရန်လှေအထောက်အပံ့၏ခွန်အားနှင့် 0 န်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်လှေအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကိုတိုးတက်စေရန်အထူးအရေးကြီးသည်။


Photovoltaic Field ရှိဆီလီကွန်ကာဘက်ကာဗွန်ကြွေထည်များဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းကြောင်း


13 ကြိမ်မြောက်ရှန်ဟိုင်း Photovoltaic ပြပွဲ Snec 2023 မှ Phinovoltaic Conbide Boots Senec Multipoololar Technology Technology Technology Technology Co. , Ltd. နှင့်အခြား Photovoltaic U. Ltd. နှင့်အခြား Photovoltaic ဦး ဆောင်ကုမ္ပဏီများတို့ဖြစ်သည်။ Boron Expansion ၏အပူချိန်အပူချိန်မြင့်မားမှုကြောင့် Bazon Expansion အတွက် Silicon Carbide လှေကိုအသုံးပြုသည်။


LPCVD silicon carbide boat support and boron expansion silicon carbide boat support

ပုံ 2 LPCVD silicon carbide လှေပံ့ပိုးမှုနှင့် Boron တိုးချဲ့ခြင်းဆီလီကွန်ကာလက်ခ်ျကာလက်ခ်ျ


လက်ရှိအချိန်တွင် Boron Expansion အတွက်အသုံးပြုသောလှေအထောက်အပံ့ကိုသန့်စင်ရန်လိုအပ်သည်။ ပထမ ဦး စွာကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်း silicon carbide အမှုန့်အက်ဆစ်ဆေးကြောနှင့်သန့်စင်။ lithium-grade silicon carbide အမှုန့်ကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်းများမှာ 99.5% အထက်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ အက်စစ်အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်ဆာလ်ဖာအက်ဆစ် hydrofluoric acid နှင့်အတူအက်ဆစ်လျှော်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးနောက်ကုန်ကြမ်းများ၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုသည် 99.9% အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်လှေပံ့ပိုးမှုပြင်ဆင်ခြင်းတွင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သောအညစ်အကြေးများကိုထိန်းချုပ်ရမည်။ ထို့ကြောင့် Boron Expansion လှေကိုင်ဆောင်သူသည်သတ္တုအညစ်အကြေးများကိုလျှော့ချရန်ရေခဲသေတ္တာကိုအများအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ grouting နည်းလမ်းကိုများသောအားဖြင့်အလယ်တန်း sintering ဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအပြီးတွင် silicon carbide လှေကိုင်ဆောင်သူ၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုသည်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတိုးတက်လာသည်။


ထို့အပြင်လှေကိုင်ဆောင်သူ၏ Sterining Producing စဉ်အတွင်း Sintering Netting ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမည်။ များသောအားဖြင့် Boron Expansion အတွက်အသုံးပြုသောဆီလီကွန်ကာဘက်ဂတ်ခ်ျလှေကိုင်ဆောင်သူသည် 3 နာရီဖြစ်သည်။


ဆီလီကွန်ကာလက်လှေသည်အလားအလာရှိသောအနာဂတ်ဖြစ်သည်။ ဆီလီကွန်ကာလက်လှေကိုပုံ 3 တွင်ပြသည်။ LPCVD လုပ်ငန်းစဉ် (သို့) Boron တိုးချဲ့မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်မတူဘဲ Quartz ပစ္စည်း၏အပူတိုးချဲ့မှုသည်အလွန်နည်းပါးသည်။ ထို့ကြောင့်, အပူချိန်မြင့်မားသောဆီလီကွန်ကာဘက်မျောလှေနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိရန်လွယ်ကူသည်။


ဆီလီကွန်ကာလက်လှေသည်ပေါင်းစပ်ပြီးရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်လမ်းကြောင်းကိုကျင့်သုံးသည်။ ၎င်း၏ပုံသဏ် and ာန်နှင့်အနေအထားသည်းခံမှုလိုအပ်ချက်များသည်မြင့်မားပြီး၎င်းသည်ဆီလီကွန်ကာဘက်ဂိနင်လှေကိုင်ဆောင်သူနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဆီလီကွန်ကာလက်သည်အင်အားကြီးမားမှုမြင့်မားပြီးလူ့တိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောလှေကွဲခြင်းသည်လင်းယုန်လှေထက်များစွာနည်းသည်။ သို့သော်ဆီလီကွန်ကာဘက်ကာလက်လှေများ၏အဓိကကျသောလိုအပ်ချက်နှင့်ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များမြင့်မားခြင်းကြောင့်၎င်းတို့သည်အသုတ်အတည်ပြုအဆင့်တွင်သေးငယ်သောစစ်ဆေးမှုအဆင့်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။

ဆီလီကွန်ကာလက်လှေသည်ဘက်ထရီဆဲလ်နှင့်တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ဆီလီကွန် wafer ၏ညစ်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်ရန် LPCVD လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပင်သန့်စင်ခြင်းရှိရမည်။


ဆီလီကွန်ကာလက်လှေများ၏အကြီးမားဆုံးအခက်အခဲမှာစက်တွင်ရှိသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သိသည့်အတိုင်းဆီလီကွန်ကာဘစ်ကြွေထည်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ခက်ခဲပြီးပျက်စီးလွယ်သောပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးလှေ၏ပုံသဏ် and ာန်နှင့်အနေအထားနှင့်အနေအထားသည်းခံမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များသည်အလွန်တင်းကျပ်သည်။ Silicon Carbide လှေများကိုရိုးရာအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်ခက်ခဲသည်။ လက်ရှိတွင် Silicon Carbide Silbide Silicon ကိုစိန်ကိရိယာကြိတ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ထို့နောက်ပွတ်တိုက်ခြင်း,


Silicon carbide boat

ပုံ 3 ဆီလီကွန်ကာဘက်ကာလက်လှေ


Quartz မီးဖိုပြွန်ပြွန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆီလီကွန်ကာဘက်ကီရေညှိပြွန်များသည်ကောင်းမွန်သောစီးဂဲလ်စီးကူးခြင်း, မီးဖိုပြွန်သည်မီးဖို၏အဓိကအပူလွှဲပြောင်းအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ယူနီဖောင်းအပူလွှဲပြောင်းခြင်းတို့တွင်ပါ 0 င်သည်။ ဆီလီကွန်ကာဘက်ရေတံခွန်ပြွန်၏ထုတ်လုပ်မှုသည်အလွန်မြင့်မားပြီးအထွက်နှုန်းမြင့်မားသည်မှာအလွန်နည်းသည်။ ပထမ ဦး စွာမီးဖိုပြွန်၏အရွယ်အစားနှင့်နံရံအထူနှင့်နံရံအထူသည်များသောအားဖြင့် 5 နှင့် 8 မီလီမီတာကြားတွင်များသောအားဖြင့်ပုံပျက်ခြင်း, ပြိုလဲခြင်းသို့မဟုတ်ပြိုကွဲရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။


Sterining တွင်မီးဖိုပြွန်၏အရွယ်အစားကြီးမားသောအရွယ်အစားကြောင့် Sintering လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းပုံပျက်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ဆီလီကွန်ပါဝင်မှု၏တူညီမှုသည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု, ပြိုလဲခြင်း, ပြိုလဲခြင်း, ကွဲအက်ခြင်းစသည်တို့ကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူပြီးဆေးကြောခြင်းစက်ဝန်းပြွန်၏ထုတ်လုပ်မှုသံသရာသည်ရက်ပေါင်း 50 ထက်ကျော်လွန်သည်။ ထို့ကြောင့် silicon carbide မီးဖိုပြွန်ပြွန်များသည်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေတွင်ရှိနေသေးပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းမရှိသေးပါ။


Photovoltaic လယ်ကွင်းတွင်အသုံးပြုသောဆီလီကွန်ကာဗွန်ကြွေထည်များ၏အဓိကကုန်ကျစရိတ်မှာ Photovoltaic လယ်ကွင်းတွင်အသုံးပြုသော purity silicon carbide အမှုန့်ကုန်ကြမ်းများ,


ဆီလီကွန်ကာလက်သည်စင်ကြယ်ခြင်းနည်းပညာ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူဆီလီကွန်ကာလက်မှုန့်၏သန့်ရှင်းမှုသည်သံလိုက်ခွဲခြင်း, ဆီလီကွန်ကာလက်ထက်တွင်အဆက်မပြတ်တိုးပွားလာခြင်းဖြင့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော silicon carbide Powder ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာလည်းလျော့နည်းလာသည်။


2020 ၏ဒုတိယတစ်ဝက်ကတည်းက Polysilicon ကုမ္ပဏီများသည်တိုးချဲ့မှုကိုဆက်ပြီးကြေငြာခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင်ပြည်တွင်း polysilicon ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ 17 ခုကျော်ရှိပြီး 2023 ခုနှစ်တွင်နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုသည်တန်ချိန် 1.45 သန်းကျော်လွန်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ Polysilicon ၏ overcapacity သည်စျေးနှုန်းများကျဆင်းမှုကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီးစျေးနှုန်းချိုသာစွာကျဆင်းသွားသည်။


တုံ့ပြန်မှု sintering ၏စည်းကမ်းချက်များအရတုံ့ပြန်မှု sintering အရည်ကျိုမီးဖို၏အရွယ်အစားတိုးလာသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်ကြီးမားသောတုံ့ပြန်မှု sintering အရည်ကျိုမီးဖိုသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အပိုင်းပိုင်း 40 ကျော်ကိုတင်နိုင်သည်, ၎င်းသည်လက်ရှိတုံ့ပြန်မှု sintering မီးဖို 4 မှ 6 ခုအထိရှိသည် ထို့ကြောင့် Sintering ကုန်ကျစရိတ်သည်လည်းသိသိသာသာကျဆင်းသွားလိမ့်မည်။


တစ်ခုလုံးတွင် Photovoltaic နယ်ပယ်ရှိဆီလီကွန်ကာဗွန်ကြွေထည်ပစ္စည်းများသည်အဓိကအားဖြင့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း, စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း,


Photovoltaic လယ်ပြင်၌ဆီလီကွန်ကာဘန်းကြွေထည်များ၏အရေးပါမှု


လက်ရှိ Photovoltaic field တွင်အသုံးပြုသောလင်းယုန်ပစ္စည်းများအတွက်လိုအပ်သောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောကျောက်တုံးများသည်အဓိကအားဖြင့်တင်သွင်းမှုအပေါ်မှီခိုနေရဆဲဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှတင်ပို့သည့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောကျောက်တုံးမြင့်မြင့်မားသောကျောက်တုံးများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသည်။ High-Purity Quartz သဲပစ္စည်းများ၏တင်းကျပ်စွာထောက်ပံ့မှုကိုလျှော့ချခြင်းမရှိသေးပါ။ Photovoltaic စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, လင်းတခေတ်မှအနိမ့်ဆုံးဘဝ၏ဘဝနည်းပါးလာခြင်းနှင့်အချည်းနှီးဖြစ်ရန်လွယ်ကူသောပျက်စီးခြင်းကြောင့်ဘက်ထရီနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအကြီးအကျယ်ကန့်သတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏တိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံခြားသားကာဘက်ကာဗွန်ကြွေထည်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ Quartz ပစ္စည်းများတဖြည်းဖြည်းအစားထိုးခြင်းဖြင့်နိုင်ငံခြားသားနည်းပညာပိတ်ဆို့မှုများကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်အလွန်အရေးကြီးသည်။


ပြည့်စုံသောနှိုင်းယှဉ်မှုတွင်ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုကုန်ကျစရိတ်သည်ဖြစ်စေ, silicon carbide ကြွေထည်များအသုံးပြုခြင်းသည်နေရောင်ခြည်ဆဲလ်များရှိ silicon carbide ကြွေထည်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းသည်လင်းယုန်ပစ္စည်းများထက် ပို. အကျိုးရှိသည်။ Photovoltaic စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ဆီလီကွန်ကာဗွန်ကြွေထည်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းသည် Photovoltaic ကုမ္ပဏီများသည်အရန်ပစ္စည်းများကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုလျှော့ချရန် Photovoltaic ကုမ္ပဏီများအတွက်အလွန်အထောက်အကူပြုသည်။ ကြီးမားသောအရွယ်အစား၏အကြီးစားအသုံးချခြင်းနှင့်အတူအနာဂတ်၌ဆီလီကွန်ကာလက်ခ်မီးရှို့ရာမီးဖိုပြွန်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောဆီလီကွန်ကာရိုးကာလက်နှင့်လှေများပံ့ပိုးမှုများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုဆက်လက်လျှော့ချခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုဆက်လက်လျှော့ချခြင်းသည် Photovoltaic Power Generation ၏လယ်ကွင်းတွင်ရှိသောဆီလီကွန်ဆဲလ်များ၏ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းသည်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်လာလိမ့်မည်။


ဆက်စပ်သတင်း
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept