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楽成インテリジェンステクノロジー(蘇州)株式会社

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  • 次世代薄膜太陽電池向け超高速レーザー加工
    2025
    12-06
    薄膜太陽光発電の製造技術の進化は、高度なレーザー加工技術への依存度をますます高めています。中でも、超高速レーザー、特にピコ秒およびフェムト秒システムは、CIGS(銅インジウムガリウムセレン化物)やペロブスカイトなどの材料を用いた太陽電池の構造化と最適化において、革新的なツールとして登場しています。熱影響を最小限に抑えながら極めて高い精度を実現する独自の能力は、これらの繊細な材料の加工における重要な課題を解決し、デバイスの性能と寿命の向上に直接貢献します。
  • 薄膜太陽電池のブレークスルー
    2025
    12-03
    ペロブスカイト太陽電池の大きな課題は、製造工程において材料が周囲の空気に敏感であることでした。製造工程には通常、エネルギーを大量に消費する不活性ガス環境が必要です。南昌大学の研究者らは、画期的な解決策として、画期的な「レーザーアニーリング」技術を開発しました。
  • 世界の太陽光発電市場の成長機会と楽成の太陽光発電生産・試験設備における優位性
    2025
    11-27
    世界の太陽光発電市場は、品質第一、システム価値重視の時代に入りつつあります。成長は地域を超えて広がり、技術は効率と外観によって差別化され、業界はより高い基準とよりスマートな製造を軸に統合を進めています。楽成にとって、製品ロードマップをこれらの構造的トレンド、特に高効率セルおよびモジュール試験に適合させることで、既存市場と新興市場の両方において、持続的なシェア拡大と長期的な顧客価値の創出を実現できると考えています。
  • ペロブスカイト太陽電池レーザー装置の研究開発と展開
    2025
    11-15
    最近、楽成知能科技(蘇州)有限公司(以下、「楽成スマート」という)は、上海徳克印刷コーティング設備有限公司からエンジェルラウンドの戦略投資を獲得しました。今回の資金調達で調達した資金は、主に技術研究開発、生産拠点の改修、試験装置の調達に使用されます。
  • 季節の変化がペロブスカイト太陽電池の実際の性能に及ぼす影響
    2025
    10-11
    ペロブスカイト太陽電池の旅は、研究室から実用化へと大きく前進しています。季節による特性の発見は、後退ではなく、重要な前進です。高度なMPPT解析を用いて冬季の性能低下に隠されたメッセージを解読することで、科学者やエンジニアは、より堅牢な材料の開発、デバイスアーキテクチャの最適化に必要な知識を獲得し、最終的には、完璧な日に記録的な効率を誇るだけでなく、年間を通して信頼性の高いクリーンなエネルギーを供給するペロブスカイト太陽電池を設計しています。
  • IoTアプリケーションにおける屋内エネルギーハーベスティング用薄膜太陽電池モジュール
    2025
    10-10
    モノのインターネット(IoT)の急速な拡大により、無線センサーネットワークや携帯型電子機器向けの持続可能な電源が喫緊の課題となっています。本稿では、ポリイミド基板上に製造されたフレキシブル薄膜シリコン太陽光発電モジュールの最近のブレークスルーについて紹介します。このモジュールは、屋内照明条件下で優れた性能を発揮します。最適化されたプラズマ化学蒸着(PECVD)プロセスと戦略的な材料工学により、これらの軽量で曲げ可能な太陽光発電モジュールは、300ルクスの照度で9.1%という驚異的な開口効率を達成しながら、数千回の曲げサイクルを経ても機械的堅牢性を維持します。この技術は、バッテリー交換の制約なしに次世代の自律型電子機器に電力を供給するための有望なソリューションを提供します。
  • 効率的なオールペロブスカイト太陽電池
    2025
    10-09
    ウェアラブル技術がフィットネストラッカーから医療モニター、そして拡張現実(AR)グラスへと進化する中、電力の自立性は依然として重大なボトルネックとなっています。従来のバッテリーはデバイスの機能と設計の自由度を制限し、硬質な太陽光発電ソリューションはウェアラブル性を損ないます。そこで登場するのが、超薄型オールペロブスカイト太陽電池です。真に自立したウェアラブルエコシステムを実現する画期的な技術です。
  • 高収率ペロブスカイト太陽電池モジュールのP1、P2、P3レーザースクライビングの監視と品質管理
    2025
    10-08
    ペロブスカイト太陽電池モジュール(PSM)は、その高い効率と低い製造コストから、有望な太陽光発電技術として台頭しています。しかし、PSMの実用化には、直列接続のための高精度で信頼性の高いレーザースクライビング工程の実現という大きな課題が伴います。レーザースクライビングの品質は、太陽電池モジュールの幾何学的充填率(GFF)、直列抵抗、そして最終的な変換効率に直接影響を及ぼします。本稿では、工業生産における生産歩留まり向上に不可欠なP1、P2、P3レーザースクライビング工程のモニタリング技術と品質管理戦略を体系的に検証します。
  • P1、P2、P3レーザースクライビング
    2025
    10-07
    P1、P2、P3レーザースクライビングプロセスは、高効率薄膜太陽電池の製造において、それぞれが独立していながらも相互に関連した役割を果たします。P1は基礎的な電気的絶縁を確立し、P2はセル間の重要な直列接続を形成し、P3は回路の絶縁を完成させます。これらの精密プロセスを組み合わせることで、デッドエリアを最小限に抑え、発電のためのアクティブエリアを最大化する直列接続型太陽電池モジュールの製造が可能になります。太陽電池技術が高効率化と薄層化に向けて進歩を続ける中で、レーザースクライビングによる精度と制御性は、商業化の実現に不可欠な要素であり続けるでしょう。
  • ペロブスカイト太陽電池の紹介
    2025
    09-20
    ペロブスカイト太陽電池の構造は下図に示されています。その中心部分は、ペロブスカイト結晶構造(ABX₃)(単位格子構造は添付図に示されています)を有する有機金属ハロゲン化物からなる光吸収材料です。このペロブスカイトABX₃構造において、Aはメチルアンモニウム基(CH₃NH₃⁺)、Bは金属鉛原子、Xは塩素、臭素、ヨウ素などのハロゲン原子です。
  • ペロブスカイト光起電力レーザー加工におけるビーム分割技術の解明
    ペロブスカイト光起電力レーザー加工におけるビーム分割技術の解明
    ギガワット規模のペロブスカイト太陽光発電への移行は、精密レーザー加工にかかっており、ビーム分割技術が極めて重要な役割を果たします。単一のレーザー光源を複数のビームに分割することで、P1-P3パターンとエッジアイソレーション(P4)の同時スクライビングが可能になり、スループット、デッドゾーン制御、そして生産コストに直接的な影響を与えます。現在の産業的アプローチは、主に機械式ビーム分割と回折光学素子(DOE)であり、それぞれペロブスカイトの熱感度と拡張性要件に対して独自の利点を持っています。
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  • 薄膜太陽電池用ロールツーロール(R2R)レーザースクライビングシステム
    薄膜太陽電池用ロールツーロール(R2R)レーザースクライビングシステム
    この装置は、コンピュータシステムによって精密に制御された高エネルギー密度レーザービームを用いて、ロールツーロール方式の薄膜太陽電池材料を、事前にプログラムされたスクライビングパターンに従って加工します。レーザーの熱または冷間加工効果により、薄膜材料は瞬時に蒸発、分離、または改質され、精密なスクライビングによってセルを分割したり、特定の回路パターンを形成したりすることができます。
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  • 顧客からの称賛
    顧客からの称賛
    この名誉ある賞の受賞により、楽成智能の業界における知名度と評判は飛躍的に向上し、サプライヤーの中でも信頼できるリーダーとしての地位を確立しました。この認定は、同社の競争力を強化し、市場拡大のための強固な基盤を築きます。
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