Semicorex SiC Furnace Tubes er siliciumcarbidrør af høj renhed fremstillet ved avanceret 3D-printteknologi, designet til højtemperatur fotovoltaiske processer. Semicorex leverer banebrydende SiC-løsninger med overlegen styrke, stabilitet og pålidelighed, som solcelleindustrien verden over har tillid til.*
Semicorex SiC Furnace Tubes er avancerede termiske bearbejdningskomponenter fremstillet ved hjælp af avanceret, brugerdefineret, højrent siliciumcarbidpulver med en avanceret 3D-printproces. Denne tilgang til formning giver dig mulighed for at fremstille meget store strukturer i ét stykke med avanceret mekanisk styrke, kemisk renhed og dimensionsstabilitet. SiC ovnrør er designet til de nødvendige specifikationer, der er nødvendige ved fremstilling af solceller, der dækker højtemperaturstadier gennem hele processen. De forventes at give en lang levetid, betydelig pålidelighed og fremragende fordele i forhold til konventionelle ovnrørsmaterialer under drift.
I denne innovation ønsker vi at fokusere på additiv fremstilling, der muliggør produktion af en monolitisk struktur (uden samlinger eller svage punkter). Konventionelle metoder til fremstilling af store keramiske rør omfatter generelt samling eller limning, og disse er strukturelle svagheder og forureningsproblemer. DeSiC ovnrørgennemgik additiv fremstillingsteknologi, med en specialiseret SiC-pulverformulering, og blev fremstillet som en enkelt enhed med samlinger, og gav god ensartethed i mikrostruktur, materialetæthed og mekaniske egenskaber. Det betyder, at du har noget, der kan overleve de hårdeste termiske forhold uden at vride, revne eller nedbryde.
Desiliciumcarbidi ovnrøret skal være af høj renhed til fotovoltaiske applikationer. Når som helst solceller fremstilles, kan enhver mindretalskontamination, der er til stede i PV-cellen, påvirke celleeffektiviteten og udbyttet negativt. SiC-ovnrørene er konstrueret med ultra-rene materialeegenskaber, der er egnede til at minimere introduktionen af metalliske eller partikelformige urenheder i procesmiljøet. Dette gør det yderst effektivt under højtemperaturdiffusions-, udglødnings- og oxidationstrinene, der bruges til fremstilling af højeffektive fotovoltaiske celler.
Termisk stabilitet er en anden definitiv fordel vedSiC ovnrør. Rørene vil kontinuerligt fungere ved temperaturer over 1000 °C. Kardinalegenskaberne for termisk stabilitet sikrer struktur- og dimensionsbevarelse gennem gentagne opvarmnings- og afkølingscyklusser. Rørets gunstige egenskaber med lav termisk ekspansion og høj termisk ledningsevne tillader god og ensartet varmefordeling på tværs af wafere eller substrater, hvilket minimerer termiske gradienter, der fører til stress, mikrorevner eller udbyttetab ved fotovoltaisk fremstilling. Dette sikrer forbedret konsistens og reproducerbarhed i fremstillingen af PV-celler. SiC-ovnrørene har enestående mekanisk styrke og holdbarhed. Strukturens designstyrke gør det muligt at køre krævende ovnoperationer med minimal bøjning eller nedbøjning eller endda udbyttetab under en langvarig drift ved ekstreme temperaturer.
gennemgik additiv fremstillingsteknologi, med en specialiseret SiC-pulverformulering, og blev fremstillet som en enkelt enhed med samlinger, og gav god ensartethed i mikrostruktur, materialetæthed og mekaniske egenskaber. Det betyder, at du har noget, der kan overleve de hårdeste termiske forhold uden at vride, revne eller nedbryde.
Den store størrelseskapacitet af 3D-printede SiC Furnace Tubes skaber yderligere designfleksibilitet og processkalerbarhed for producenter. Uanset om det er til standard fotovoltaiske produktionslinjer eller næste generations højkapacitetssystemer, kan rørene også tilpasses i længde, diameter og vægtykkelse for at være kompatible med specifikke ovnkonfigurationer. Ovnrørene kan levere ensartet ydeevne på tværs af en lang række dimensioner, hvilket giver et alsidigt alternativ til mange af nutidens solcelleproduktionsfaciliteter. Semicorex SiC Furnace Tubes markerer en udvikling inden for materialeteknik og fremstillingsteknologi til fotovoltaisk anvendelse. Dens design byder på fordelene ved et stykke i stor skala, høj renhed, mekanisk styrke og overlegen termisk stabilitet, hvilket giver en virkelig enestående ydeevne i solcelleprocesser ved høje temperaturer.