I gryningen, när de första solljusstrålarna faller på hustaken i Karachi, Pakistan, börjar de 15 solpanelerna i 27-åriga Razas och hans fru Mairams hem att fungera tyst.
Karachi är värd för flera stora solcellsutställningar årligen, vilket gör staden mer mottaglig för solenergi än andra städer. För några månader sedan investerade de nygifta föräldrarna cirka 20 000 RMB för att installera detta solenergisystem åt dem. Nu kan deras nya hem använda solenergi under dagen och förlita sig på det nationella elnätet efter solnedgången, vilket minskar deras månatliga elräkning från 1 500 RMB till 600 RMB. Installationen tog bara tre dagar, men den har gett dem många bekvämligheter.
I Pakistan, där elektriciteten är knapp och dyr, håller denna nya teknik, som avsevärt kan minska hushållens utgifter, snabbt att bli en ny standard i det dagliga livet, och till och med utvecklas till en ny trend inom bröllop som visar upp ekonomisk styrka och framåtanda. Med den ekonomiska utvecklingen blir hushållsapparater som kylskåp, luftkonditionering och tvättmaskiner allt vanligare i Pakistan, vilket lägger en tung börda på det åldrande och ömtåliga traditionella elnätet, samtidigt som elpriserna förblir höga. Således har fotovoltaiska (PV) system, som kan omvandla rikligt solljus till stabil elektricitet, snabbt förvandlats från en "nyhet" till en "nödvändighet" för att hantera energikrisen.
Marknaden för PV-tillverkning växer också, där kiselkarbidkeramik är ett oumbärligt högprecisionsmaterial i PV-produktion.
Kiselkarbidär en högpresterande högtemperaturstrukturkeramik med fördelar som hög hållfasthet, hög hårdhet, hög värmeledningsförmåga, låg värmeutvidgningskoefficient och utmärkt oxidationsbeständighet, korrosionsbeständighet och slitstyrka, vilket gör den allmänt använd i olika nedströmsområden. Kiselkarbid är dock ett material med starka kovalenta bindningar, vilket resulterar i en relativt låg atomär diffusionshastighet under sintring, och hög korngränshalkbeständighet och termisk stabilitet. Därför krävs vanligtvis sintringshjälpmedel eller speciella sintringsprocesser, såsom varm isostatisk pressning, trycklös sintring eller reaktionssintring, för att uppnå förtätning av kiselkarbid.
Grundprincipen för reaktionsbunden kiselkarbid är följande: reaktivt flytande kisel eller kisellegering, under kapillärkraft, tränger in i en porös kolinnehållande keramisk förform och reagerar med kolet för att bilda kiselkarbid. Den nybildade kiselkarbiden binder in situ till de ursprungliga kiselkarbidpartiklarna i förformen, och impregneringsmedlet fyller de återstående porerna i förformen, vilket fullbordar förtätningsprocessen. Jämfört med andra beredningsprocesser för kiselkarbidkeramik har reaktionsbunden kiselkarbidkeramik fördelar som låg sintringstemperatur, nästan nätformad formning, hög varmhållfasthet, ingen deformation vid höga temperaturer, hög värmeledningsförmåga, oxidationsbeständighet, god kemisk stabilitet och ultralång livslängd, och har använts i stor utsträckning inom högteknologiska områden och har använts i högteknologiska områden.
Under det senaste decenniet eller så har den snabba utvecklingen av solcellsindustrin drivit på en betydande ökning av marknadens efterfrågan på reaktionsbunden kiselkarbidkeramik, och antalet och omfattningen av inhemska reaktionsbundna kiselkarbidkeramiska tillverkare har också ökat år för år. Efter år av verifiering har reaktionssintringsteknik av kiselkarbid framgångsrikt tillämpats på produktionen av viktiga keramiska komponenter såsom fribärande propellrar och båtstöd i produktionsprocessen av andra generationens och andra och en halv generationens solcellsceller, vilket effektivt löser problemet med slitage på bärande komponenter under höga belastningsceller i fotovoltaiska förhållanden.
Semicorex erbjuder tullSiC keramikkomponenter, som t.exwafer båt, fribärande paddlar, båthållare, och etc. Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, tveka inte att kontakta oss.
Kontakta telefonnummer +86-13567891907
E-post: sales@semicorex.com