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客户有一台CDE 178闲置 状态良好

客户有一台二手 CDE 178闲置 状态良好 ResMap Four Point Probe Manual load “baby” Wafer size: 2”-8” Manual load Max round sample: 8.2” φ , Max square sample:5.8”x5.8” Maximum throughput: 1min/wafer, (49pints) MeasurementRange - 1m to 10M Accuracy 0.5% 0.02% static, 0.1% dynamic Measurement unit size: 12”W x 10”H x 18”D Full functional unit Included: Measurement unit, computer, Keyboard/mouse,monitor. OEM 代工型號說明 The CDE ResMap 178 is a precision instrument for measuring the sheet resistivity of a conductive media (metal and semiconductor applications). It is a table top model with manual wafer load and can measure wafer sizes from 2” to 8”. It has become an industry standard for cost effective resistivity measurement. The CDE ResMap 178 has an accuracy of 0.5% and a repeatability of 0.02% static and 0.1% dynamic. The CDE ResMap 178 has a resistivity range of 2mOhm/Square to 5MOhm/square. The CDE ResMap 178 has a maximum throughput of 1 minute per wafer (49 sites).

用于薄膜光伏的新型实验室用狭缝模头涂布机

科学设备和材料供应商 Ossila 推出了一款新型狭缝模头涂布机,供正在研究扩大薄膜设备规模可行性的光伏研究实验室使用。与早期版本的产品相比,这款狭缝模头涂布机的热板温度更高,可达 140 摄氏度,而且涂布面积更大。

“狭缝模头涂布是可扩展薄膜加工的黄金标准。该方法通常用于制造,可以实现高涂布速度、出色的精度和极少的溶液浪费。Ossila 狭缝模头涂布机将这一技术带入实验室,”Ossila 应用科学家 Mary O'Kane 在介绍该技术的文章中说道。

“最终,这有助于确保他们的研究成果能够扩大到实际应用,并使狭缝模头涂布机成为中试生产和扩大工艺可行性测试的理想选择,”O'Kane 解释道。

新款 Ossila 狭缝式涂布机重量为 10.35 公斤,配有电动平台,可在 50 μm.s-1 至 75 mm.s-1 的加工速度范围内平稳、连续地移动,平台行程长度可达 150 毫米。最大头部宽度为 100 毫米,涂层面积可达 150 平方厘米。它包括一个集成注射器,具有软件控制的泵送和启动/停止时间。

平台表面平整度小于 20 微米。线性运动的水平度变化为 0.05%,头部到基材的移动距离可达 13 毫米。Ossila 表示,该设备“可轻松实现双向涂层”,从而在不同基材要求下获得一致的结果。电源为 DC 24 V、6.2 A,通过 100/240 V 电源适配器供电。尺寸为 360 毫米 x 280 毫米 x 190 毫米。

它适用于光伏以外其他应用的精密薄膜涂层,例如电子、制药和包装应用。

Ossila 成立于 2009 年,总部位于英国,在荷兰设有业务部门。该公司为 90 个国家的研究团队提供科学设备、高纯度材料和实验室用品。其产品线包括旋涂机、手套箱、光谱仪和层流罩。

太阳模拟器 需要哪些测试设备

太阳模拟器(Solar Simulator)本身是一种用于模拟太阳光谱、辐照度和空间均匀性的测试设备,主要用于光伏(PV)器件(如太阳能电池)的研发和性能评估。为了对太阳模拟器进行校准、验证或利用其进行完整的光伏测试,通常还需要以下配套的测试设备: 一、 校准与验证太阳模拟器性能所需设备 标准太阳电池 (Reference Solar Cell) 作用:经过国际权威机构(如NREL、AIST、PMG等)标定,用于精确测量太阳模拟器的辐照度(通常为1000 W/m²,AM1.5G条件)。 类型:需与待测器件光谱响应匹配(如单晶硅、多晶硅、非晶硅、GaAs、钙钛矿等)。 光谱仪 (Spectroradiometer) 作用:测量太阳模拟器输出光的光谱分布,验证其是否符合IEC 60904-9等标准规定的光谱匹配等级(A、B、C级)。 积分球 (Integrating Sphere) + 光谱仪(可选,用于高精度测量) 作用:与光谱仪配合,更准确地测量光源的总辐照度和光谱,尤其适用于脉冲式或不均匀光源。 数据采集系统 (Data Acquisition System, DAQ) 作用:连接标准电池和测量仪表,自动记录辐照度、时间稳定性等数据。 空间均匀性测试板或扫描系统 作用:通过移动标准电池或使用阵列式传感器,在测试平面上多个点位测量辐照度,以评估太阳模拟器的空间光强均匀性(IEC等级A/B/C)。 时间稳定性监测设备 作用:使用快速响应探测器和示波器或高速DAQ,监测光源在短时间内(如几秒到几分钟)的辐照度波动,评估瞬时稳定性(Short-term Instability, STI)和长期稳定性(Long-term Instability, LTI)。 二、 利用太阳模拟器测试光伏器件所需设备 源表 (Source Measure Unit, SMU) 或数字源表 (如 Keithley 2400/2600系列) 作用:向待测太阳能电池施加偏置电压或电流,并精确测量其产生的电流和电压,绘制I-V曲线。 I-V 测试系统 (IV Tester) 作用:集成化的系统,通常包含SMU、开关矩阵、软件控制,用于自动化测量光伏器件的I-V特性。 探针台 (Probe Station)(用于晶圆级或小尺寸器件) 作用:提供精密的电接触,将SMU连接到小型或未封装的太阳能电池上。 四探针台或夹具(用于电池片或组件) 作用:确保良好的电接触,减少测量误差。 温度控制平台 (Temperature Stage) 作用:保持待测器件在标准测试条件(STC,25°C)下进行测量,因为温度对光伏性能影响显著。 计算机与专用测试软件 作用:控制SMU、采集I-V数据、计算关键参数(如Pmax, Voc, Isc, FF, η)、生成报告。 快门 (Shutter) 作用:控制光照的开启与关闭,用于测量暗I-V曲线或进行重复性测试。 总结 一个完整的太阳模拟器测试系统不仅包括模拟器主机,还需要: 标准电池 和 光谱仪 来保证光源质量; 源表 (SMU) 和 测试夹具 来测量器件性能; 温度控制 和 数据采集系统 来确保测量的准确性与可重复性。 根据您的具体应用(研发、质检、教学等),所需的设备配置会有所不同。

太阳模拟器配套测试设备清单与选型逻辑

太阳模拟器配套测试设备清单与选型逻辑 太阳模拟器的核心价值是 “复现标准化太阳光”,但需通过配套测试设备实现 “光照性能校准”“光伏器件电参数采集”“测试环境控制” 三大核心功能,最终形成完整的光伏测试方案。以下按 “核心校准设备(确保光照精度)、电参数测试设备(关联光照与器件性能)、辅助环境设备(消除干扰因素)、场景化专用设备(适配研发 / 生产 / 运维)四大维度分类,结合行业标准(IEC 60904 系列、ASTM E927)与实际应用需求展开: 一、核心校准设备:确保太阳模拟器光照性能达标 太阳模拟器的关键指标(光谱匹配度、光强稳定性、辐照均匀性)需定期校准,核心依赖以下设备,且需符合NIST(美国国家标准与技术研究院)或同等机构溯源要求,确保数据可追溯。 设备类型 核心功能 关键参数与选型建议 应用场景举例 高精度光谱仪 测量太阳模拟器的光谱分布,验证是否匹配 AM1.5G(280-2500nm)、AM0(航天场景)等标准光谱 - 波长范围:200-3000nm(覆盖紫外 - 可见 - 近红外,适配多数模拟器); - 光谱分辨率:≤1nm(确保精细波段偏差测量,如 365nm 紫外、1100nm 近红外); - 推荐型号:Ocean Insight HR4000+、PerkinElmer Lambda 1050 模拟器新机验收、季度校准;研发端验证光谱对钙钛矿 / 有机电池的影响 宽波段辐照计(含探头) 实时测量模拟器的辐照强度(单位:W/m²),确保稳定在 1000W/m²(标准太阳常数)或目标值 - 测量范围:0-2000W/m²(覆盖弱光到强光场景); - 精度:±2%(符合 IEC 60904-2 标准); - 探头类型:热电偶式(低成本,适合生产端)、光电二极管式(高精度,适合研发端); - 推荐型号:Fluke 8100A、EKO MS-711 模拟器光照稳定性监控;测试时同步记录光强,用于 I-V 曲线归一化 标准太阳电池 作为 “参考基准”,校准模拟器的 “光谱 - 光强 - 效率” 关联准确性,验证模拟器整体性能等级(AAA/AAB 级) - 类型:单晶硅(通用场景)、钙钛矿(专项研发)、GaAs(化合物半导体); - 认证等级:IEC 60904-3 标定(需提供校准证书,有效期通常 1 年); - 尺寸:1cm×1cm(实验室校准)、10cm×10cm(大尺寸模拟器校准) 模拟器出厂校准;实验室日常验证光照精度 均匀性测试工装 测量模拟器在测试区域内的辐照均匀性(避免局部光强差异导致的 I-V 曲线失真) - 测试点数:≥9 点(按 “3×3 网格” 布置,覆盖模拟器有效光照区域,如 200mm×200mm); - 工装材质:耐高温塑料(避免光照升温影响探头精度); - 配套软件:支持自动计算均匀性偏差(≤±2% 为 AAA 级标准) 大尺寸组件模拟器校准;研发端验证小尺寸电池片的受光一致性 二、电参数测试设备:关联光照与光伏器件性能 太阳模拟器提供 “标准化光照”,需通过电参数设备采集光伏器件的电流 - 电压(I-V)关系,提取核心性能参数(效率 η、短路电流 Isc、开路电压 Voc 等),是 “光照 - 性能” 关联的核心环节。 1. 按测试场景分类的核心设备 测试场景 推荐设备类型 核心优势与关键参数 适配器件类型 研发端(精细参数分析) 高精度源表(I-V 曲线测试仪) - 电压范围:0-100V(覆盖电池片 / 小型组件)、0-1000V(覆盖组件串); - 电流范围:0-10A(常规)、0-100A(大尺寸组件); - 测试功能:支持双向扫描(消除滞后效应)、循环扫描(分析稳定性)、脉冲扫描(避免器件温升); - 推荐型号:Keithley 2450、东谱 ArtiSolar 5000 硅基 / 钙钛矿 / 有机电池片;小型组件(<30cm×30cm) 生产端(批量检测) 高速 I-V 测试仪 - 测试速度:<5min / 块(适配生产线节拍,如单日 500 + 组件); - 安全功能:集成绝缘电阻、接地电阻测试(符合 IEC 62446-1 生产标准); - 数据处理:自动对比 “实测曲线与标准曲线”,标注不合格品; - 推荐型号:Fluke SMFT-1000、Yokogawa WT5000 硅基组件(60 片串 / 72 片串);量产型钙钛矿组件 运维端(现场诊断) 便携式 I-V 测试系统 - 便携性:重量<10kg,支持电池供电(适配电站无外接电源场景); - 防护等级:IP54(防粉尘、小雨); - 诊断功能:自动识别 “接线不良、隐裂、衰减” 等故障(通过 I-V 曲线特征判断); - 推荐型号:OAI PV Inspector、Fluke PV1500 电站退役组件检测;现场故障定位 2. 配套数据处理软件 所有电参数设备需搭配专用软件,实现 “测试控制 - 数据采集 - 分析报告” 闭环: 核心功能:自动计算 η、Isc、Voc、FF、串联电阻 Rs、并联电阻 Rsh;生成 I-V/P-V 曲线;支持数据导出(Excel/PDF 格式); 合规性:需符合 IEC 60904-10(光伏器件 I-V 测试标准),确保报告可用于认证(如 TÜV、UL 认证)。 三、辅助环境控制设备:消除温度、气氛等干扰因素 光伏器件性能(尤其 Voc、η)对温度、环境气氛敏感,需通过辅助设备控制测试环境,确保测试结果的 “一致性与真实性”。 设备类型 核心功能 关键参数与选型建议 适配器件类型 高精度变温模块 控制光伏器件的测试温度(模拟不同应用场景:如 - 40℃(寒冷地区)、85℃(高温地区)) - 控温范围:-40~150℃(覆盖绝大多数气候场景); - 控温精度:±0.5℃(避免温度波动导致的 η 偏差); - 加热 / 制冷方式:帕尔贴(小型器件,如 1cm×1cm 电池片)、液氮冷却(低温需求,如航天场景); - 推荐型号:Lake Shore TMC7000、东谱 MagicK 钙钛矿电池(温度敏感性强);硅基电池温度系数测试 惰性气体手套箱 为敏感器件(如钙钛矿、有机电池)提供无氧、无水环境,防止光致降解与氧化 - 气氛纯度:O₂<0.1ppm、H₂O<0.1ppm(高纯度,适配钙钛矿长期测试); - 操作空间:≥0.5m³(可容纳模拟器探头与测试夹具); - 透光性:顶部石英玻璃(确保模拟器光线无衰减进入); - 推荐型号:MBraun Unilab、伊特克斯 Super 1200 钙钛矿 / 有机 / 量子点太阳能电池研发 电磁屏蔽箱 消除实验室 / 生产车间的电磁干扰(如电机、变频器产生的杂波),避免 I-V 曲线毛刺 - 屏蔽效能:≥60dB(100MHz-1GHz 频段,覆盖多数工业干扰); - 接口:预留模拟器光线入口(石英窗口)、测试导线接口(滤波设计); - 推荐型号:EMC Test Systems ES-300 高精度研发测试(如测量 Rs<1Ω 的低损耗器件) 机械定位平台(XYZ 轴) 实现器件或模拟器探头的精准移动,用于: 1. 大尺寸组件的 “分区均匀性测试”; 2. 微小器件(如微米级电池)的精准对准 - 移动范围:0-500mm(X/Y 轴)、0-100mm(Z 轴,调节器件与探头距离); - 定位精度:±0.01mm(确保测试点重复定位); - 驱动方式:步进电机(自动化测试); - 推荐型号:THK KR33、HIWIN KK 系列 大尺寸钙钛矿组件(1m×1m);微纳结构光伏器件 四、场景化专用设备:适配特殊测试需求 除通用设备外,针对 “航天光伏”“室内弱光光伏”“可靠性测试” 等特殊场景,需补充专用设备,拓展太阳模拟器的测试能力。 特殊场景 专用设备类型 核心功能与价值 参考标准 / 需求来源 航天光伏(AM0 光谱) 真空环境舱 模拟太空真空环境(10⁻⁵Pa 以下),配合 AM0 光谱模拟器,测试 GaAs/InGaP 电池的空间性能 ASTM E1040(航天光伏测试标准) 室内弱光光伏(如物联网设备) 低光强校准模块 将模拟器光强降至 10-500W/m²(模拟室内 LED / 荧光灯光照),测试器件弱光效率 IEC TS 62607-7-2(室内光伏标准) 可靠性测试(长期光照) 光照老化箱(集成模拟器) 实现 “连续光照 + 温度循环”,测试器件寿命(如钙钛矿电池 1000h 光衰减率) IEC 61215(组件可靠性标准) 多结电池测试(如 GaInP/GaAs/Ge) 单色光模拟器(补充设备) 生成单色光(如 400nm、800nm、1100nm),单独测试每结的电流匹配度 IEC 60904-8(多结电池测试标准) 五、设备组合选型总结 不同用户需根据 “测试目标(校准 / 器件测试)、器件类型(硅基 / 钙钛矿 / 组件)、场景(研发 / 生产 / 运维)” 选择设备组合,以下为典型方案: 用户类型 核心设备组合 预算优先级(从高到低) 高校 / 研究所(研发) ESS-200XIL 模拟器 + 高精度光谱仪 + Keithley 2450 源表 + 惰性气体手套箱 + 变温模块 光谱仪(确保光照精度)>源表(精细参数)>手套箱 / 变温模块(适配敏感器件) 光伏工厂(生产) ESS-200XIL 模拟器(大光斑) + Fluke SMFT-1000 高速 I-V 测试仪 + 宽波段辐照计 + 均匀性工装 高速 I-V 测试仪(批量效率)>辐照计(实时监控)>均匀性工装(确保组件测试一致性) 电站运维(现场) 便携式 ESS-200XIL 模拟器 + OAI PV Inspector + 便携辐照计 + 电流钳 便携 I-V 系统(故障诊断)>模拟器(现场光照复现)>辐照计(光强匹配) 关键注意事项 溯源性:核心校准设备(光谱仪、标准电池)必须提供 “NIST 可溯源校准证书”,否则测试数据无法用于论文发表或产品认证; 兼容性:电参数设备与模拟器需支持 “同步触发”(如通过 RS485 / 以太网通信),避免光照与测试不同步导致的误差; 合规性:所有设备需符合 IEC 60904 系列、ASTM E927 等行业标准,确保测试结果被上下游客户认可(如组件厂的出厂报告需符合 IEC 62446-1)

太阳光模拟器的关键技术指标是哪些呢?

太阳光模拟器的关键技术指标是哪些呢? 太阳光模拟器可以模拟实验、生产所需的太阳光照条件,可实现全天候不间断的光照条件,使实验、生产不受环境影响,提供高效便捷的测试条件。适用于单晶硅、多晶硅、非晶薄膜、燃料敏化、有机、半导体等需要模拟太阳光照条件的应用。那么评价太阳光模拟器的指标参数有哪些呢?下面我们一起来看看。 1、辐照不稳定度 辐照不稳定度是太阳光模拟器的一种性能参数,它要求输出光束保持长时间稳定性,以确保光源波动不会造成测试结果失真,进而影响到电池分级。 太阳光模拟器太阳光模拟器采用了高稳定短弧氙灯,并用高稳定低纹波电源给短弧氙灯供电,使得太阳光模拟器的输出可以长时间保持稳定性,满足A级要求。 可以提供满足IEC标准规定的AAA级、ABA级太阳光模拟器,照射方向和照射直径多种可选。 2、辐照空间均匀度 覆盖整个工作区的光斑均匀度是达到和保持的要求。热点会使测试结果出现严重偏差,并导致电池分级错误。模拟器的高均匀度性能旨在消除热点的影响。 太阳光模拟器为了提高输出光斑均匀度,采用了阵列式透镜组来匀化光斑,使得辐照均匀度可以满足A级要求。 3、光谱匹配度 光谱匹配度定义为以6种光谱范围的累计强度百分比(参见IEC标准规定光谱匹配度),与规定百分比的任何偏差都必须位于可确定模拟器类别的光谱范围内,如AAA级模拟器,该光谱范围是0.75-1.25乘以百分比。 以上就是太阳光模拟器的三个关键参数指标介绍,你有没有学习到呢?
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