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     金瑞晨广泛吸收全球范围的优秀人才,打造了一支具有创新意识和开拓精神的专业团队。该研究团队研究范围涉及整个背膜产业链,自主研发氟膜等原材料,以保证产品的价格及质量竞争力,同时开发MWT等新型背膜,丰富产品种类;此外,团队开发了导电浆料,不仅具有良好印刷性,更大大降低了电池成本

 

 

 

  • 在研项目

1硅基锂离子电池负极材料

公司充分利用自身纳米硅材料的制备优势,积极研发其终端应用市场。纳米硅基锂离子电池负极材料是重要的研发方向之一。目前广泛应用的石墨负极材料其能量密度达到360mAh/g,已经接近372mAh/g的理论克容量,提升的空间很小。硅的理论容量高达4200mAh/g,嵌脱锂电位低,且在自然界的含量丰富,原料价格低廉,是目前认为最有希望的嵌锂负极材料,但由于体积膨胀效应无法直接用于负极材料。而纳米级硅基材料,由于其独特的纳米尺寸效应,能够抑制脱嵌锂过程中引起的体积变化,可以得到很好的循环性能。

金瑞晨利用自主开发的纳米硅制备技术,加以改性技术,研发出适合锂离子电池负极材料的纳米硅材料。目前已和美国纽约州立大学、苏州大学等研发机构建立合作关系,并取得了一定的效果,最高能量密度达3300 mAh/g。同时,关注锂电负极材料产业方向,为锂电硅负极材料的工业化量产技术做好技术储备。

 

 

2、纳米陶瓷材料

纳米陶瓷材料是利用纳米技术开发的,在陶瓷材料的显微结构中,晶粒、晶界以及它们之间的结合都处在纳米水平(1—100mm),使得材料的强度、韧性和超塑性大幅度提高,克服了工程陶瓷的许多不足,并对材料的力学、电学、热学、磁学、光学性等性能产生重要影响,为替代工程陶瓷的应用开括了新领域。
    纳米陶瓷的特性主要在于力学性能方面,包括纳米陶瓷材料的硬度,断裂韧度和低温延展性等。纳米陶瓷复合材料力学性能。特别是在高温下使硬度、强度得以较大的提高。有关研究表明,纳米陶瓷具有较低温度下烧结就能达到致密化的优越性,而且纳米陶瓷的出现将有助于解决陶瓷的强化和增韧问题。

 金瑞晨利用自主的感应等离子体纳米制备技术,在三氧化二铝、碳化硅、氮化硅等纳米陶瓷材料的制备方面进行积极的研发,可广泛应用于耐腐蚀陶瓷涂层,耐高温陶瓷材料、以及3D打印技术。

 

 3、MWT背膜

    随着太阳电池技术的发展,近年来提出了将电池正面的主栅电极置于电池衬底背面(与背面电极在同一面上)的背接触型(MWT)太阳电池。相比于常规太阳电池,背接触型的太阳电池至少具有以下优点:第一是,背接触型的太阳电池因消除了正面主栅电极对太阳光的照射遮蔽损耗(遮光面积减小)而具有更高的转换效率;第二是,将主栅电极和背面电极都形成于同一表面上(背面上),因此多个电池之间更容易装备成电池组件,制作成本更低;第三是,避免了在正面和背面需要同时焊接互连条的情形,有利于组件的自动化生产;第四是,主栅电极置于背面使电池具有更均匀的外观,所制备形成的电池组件相对更美观(美观对于一些应用是重要的,例如光伏建筑一体化应用)。

    由于光伏电站市场对于高功率组件的需求日益旺盛,越来越多的光伏组件公司开始涉足MWT光伏组件。MWT背膜有利于加大导电电路的截面积,以降低串联电阻,且电路背面化,可提高电池排列密度,增加模块有效发电面积,进而提升光伏组件绝对效率0.8%以上,并且减少单焊、串焊工艺,可以提升生产效率6-8倍。

 

4、1500VDC高绝缘背膜

    太阳能电池组件在应用的过程中出现的线损及电势诱导衰减,成为影响输出功率的重要因素。而在目前地面电站的实际运行过程中,系统电压对组件有持续的“电势差”诱发衰减作用,严重时会导致功率衰减50%以上。根据以往研究,系统、组件和电池片三个方面都可能引起电势诱导衰减现象。在组件层面,使用高性能的封装材料可以有效解决电势诱导衰减问题,即通过提高背板的绝缘性能和阻隔性来解决此问题。

    另外,为更大程度上降低封装成本,现市场需求太阳能电池组件可同时串/并联更多片电池片,这将会增大太阳能电池组件的系统电压,对太阳能电池封装背膜也提出了更高的要求,主要体现在局部放电和击穿电压绝缘性能。

    目前市场中的太阳能电池背膜的局部放电技术指标在800—1100VDC之间,击穿电压技术指标在15—25KV之间。此背膜不仅具有优异的耐侯性、耐溶剂腐蚀性,而且具有较高的局部放电(≥1500VDC)和击穿电压(≥25KV)性能。1500VDC太阳能电池背膜优异的性能促使其可应用于大功率的电站,且可降低太阳能电池组件的封装成本。

 

 

 

   

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