Ved daggry, mens de første solstrålene faller på hustakene i Karachi, Pakistan, begynner de 15 solcellepanelene i hjemmet til 27 år gamle Raza og hans kone Mairam å fungere stille.
Karachi er vertskap for flere store solcelleutstillinger årlig, noe som gjør byen mer mottakelig for solenergi enn andre byer. For noen måneder siden investerte de nygifte foreldrene omtrent 20 000 RMB for å installere dette solenergisystemet for dem. Nå kan deres nye hjem bruke solenergi på dagtid og stole på det nasjonale strømnettet etter solnedgang, og redusere den månedlige strømregningen deres fra 1500 RMB til 600 RMB. Installasjonen tok bare tre dager, men den har gitt dem mange bekvemmeligheter.
I Pakistan, hvor elektrisitet er knapp og dyr, er denne nye teknologien, som er i stand til å redusere husholdningsutgiftene betydelig, raskt i ferd med å bli en ny standard i dagliglivet, og til og med utvikler seg til en ny trend innen bryllup som viser økonomisk styrke og fremtidsrettethet. Med økonomisk utvikling blir husholdningsapparater som kjøleskap, klimaanlegg og vaskemaskiner stadig mer vanlig i Pakistan, noe som legger en stor belastning på det aldrende og skjøre tradisjonelle kraftnettet, mens strømprisene forblir høye. Dermed har fotovoltaiske (PV) systemer, som er i stand til å konvertere rikelig sollys til stabil elektrisitet, raskt forvandlet seg fra en "nyhet" til en "nødvendighet" for å håndtere energikrisen.
Markedet for PV-produksjon ekspanderer også, med silisiumkarbidkeramikk som et uunnværlig høypresisjonsmateriale i PV-produksjon.
Silisiumkarbider en høyytelses strukturell keramikk med høye temperaturer med fordeler som høy styrke, høy hardhet, høy varmeledningsevne, lav varmeutvidelseskoeffisient og utmerket oksidasjonsmotstand, korrosjonsbestandighet og slitestyrke, noe som gjør den mye brukt i forskjellige nedstrømsfelt. Imidlertid er silisiumkarbid et materiale med sterke kovalente bindinger, noe som resulterer i en relativt lav atomdiffusjonshastighet under sintring, og høy korngrense-glimotstand og termisk stabilitet. Derfor kreves det typisk sintringshjelpemidler eller spesielle sintringsprosesser, som varm isostatisk pressing, trykkløs sintring eller reaksjonssintring for å oppnå fortetting av silisiumkarbid.
Det grunnleggende prinsippet for reaksjonsbundet silisiumkarbid er som følger: reaktivt flytende silisium eller silisiumlegering, under kapillærkraft, trenger inn i en porøs karbonholdig keramisk preform og reagerer med karbonet for å danne silisiumkarbid. Det nydannede silisiumkarbidet binder seg in situ til de originale silisiumkarbidpartiklene i preformen, og impregneringsmidlet fyller de gjenværende porene i preformen, og fullfører fortettingsprosessen. Sammenlignet med andre fremstillingsprosesser for silisiumkarbidkeramikk, har reaksjonsbundet silisiumkarbidkeramikk fordeler som lav sintringstemperatur, nesten nettformet forming, høy varmestyrke, ingen deformasjon ved høye temperaturer, høy termisk ledningsevne, oksidasjonsmotstand, god kjemisk stabilitet og ultralang levetid, og har vært mye brukt i høyteknologiske områder som krever høye temperaturer.
I løpet av det siste tiåret eller så har den raske utviklingen av solcelleindustrien drevet en betydelig økning i markedsetterspørselen etter reaksjonsbundet silisiumkarbidkeramikk, og antallet og omfanget av innenlandske reaksjonsbundne silisiumkarbidkeramiske produsenter har også økt år for år. Etter år med verifisering, har reaksjonssintrings-silisiumkarbidteknologi blitt brukt med suksess på produksjonen av viktige keramiske komponenter som utkragende propeller og båtstøtter i produksjonsprosessen av andre generasjons og andre og en halv generasjons solcelleceller, noe som effektivt løser problemet med slitasje på bærende komponenter under høylastcelleforhold i foto.
Semicorex tilbyr tollSiC keramikkkomponenter, som f.eksoblatbåt, cantilever årer, båtholder, og etc. Hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere detaljer, ikke nøl med å ta kontakt med oss.
Kontakt telefonnummer +86-13567891907
E-post: sales@semicorex.com