数ブラウズ:33 著者:サイトエディタ 公開された: 2019-09-16 起源:パワード
超声波机箱将市电转为高频电能、高频电能到达换能器时、被换能器转化为同频率的振动机械能、振动的机械能将液体打碎成um级的雾滴。
高周波電気エネルギーがトランスデューサーに到達すると、同じ周波数の振動機械エネルギーに変換されます。振動の機械的エネルギーは、液体をUM液滴に分割します。
現在、60kHzの周波数が エネルギー散布の分野で支配的です。
1.减少浪费
1。無駄を減らします
2.雾化均匀
2。霧化の均一性
3.涂层厚薄可控
3。制御可能なコーティングの厚さ
4.不易阻塞
4.ブロックするのは簡単ではありません
I.太陽電池
太阳能光伏电池(简称光伏电池)用于把太阳的光能直接转化为电能。光伏电池的结构主要为
太陽光発電細胞(PV細胞)は、太陽エネルギーを直接電気エネルギーに変換するために使用されます。太陽電池の構造は主に次のとおりです。
1
1。ベース2 FE3。アクティブレイヤー/バッファーレイヤー4。TCO導電性コーティング
超声波主要负责喷涂活性层/缓冲层和tco层。
Ultrasonicは、主にアクティブ層/バッファー層とTCO層をスプレーする責任があります。
活性层/缓冲层:主要物质为cis、cigs、cdte
活性層/バッファー層:主物質は、CI、CIGS、CDTE、CZTS、DSC、およびその他の太陽光発電有機化合物です。これらの太陽光発電化合物は、太陽の反応に関与しています。
超音波の優位性:これらの物質の各層は均一にコーティングされています。超音波は、高圧注入よりも均一性が優れています。
TCO層:活性層/バッファー層の太陽光発電有機化合物が導電性ではないため、TCOコーティングは導電率が優れているため電流を収集できます。
超音波の優位性:TCOコーティング液は高価であり、従来の高圧噴霧は飛び散ります。超音波スプレーの過程で、液体の無駄を効果的に減少させる液体はほとんど液体ではありません。
ii。燃料電池
燃料電池は、燃料と酸化物に存在する化学エネルギーを電気エネルギーに変換する一種の発電デバイスです。
超声波主要负责喷涂燃料电池的ペム催化剂层和gdl气体扩散层。
Ultrasonicは、主にPEM触媒層と燃料電池のGDLガス拡散層を噴霧する原因です。
从结构图中我们可以看到催化剂层在气体扩散层内部。
構造図から、触媒層がガス拡散層内にあることがわかります。
pem:pem催化剂的作用主要是加速催化燃料和氧化物的反应。它的主要含量是铂、铂是稀有金属、有限资源、价格相对比较昂贵、目前控制燃料电池的厚度为20-37um。
PEM:PEM触媒の主な機能は、燃料と酸化物の反応を加速することです。その主なコンテンツはプラチナ、プラチナは希少金属、限られた資源であり、比較的高価であり、20〜37umの燃料電池の厚さの現在の制御です。
GDL:GDLガス拡散層は、主に触媒層と換気と排水をサポートしています。 GDLガス拡散層の厚さは、100UM-400UMの範囲で必要です。
超音波の優位性:高圧噴霧と比較して、超音波はコーティングの厚さを制御し、コーティングの厚さを標準的な要件を満たすことができます。