Pašlaik plaši izmantotās saules bateriju tehnoloģijas ir monokristāliskā silīcija saules baterijas un polikristāliskā silīcija plānslāņa saules baterijas un citas kategorijas. Saules bateriju ražošanā saules bateriju vienības tiek apstrādātas, veidojot fotoelektriskos moduļus. Lai veicinātu uzticamu datu vākšanu saules moduļu izsekošanai un identificēšanai, marķēšana ir nepieciešama pēc stikla iekraušanas sākotnējā stadijā un pēc tam, kad ir uzlikta nākamā aizmugures loksne.
QR kodi tiek plaši izmantoti rūpnieciskajā ražošanā, jo tie spēj uzglabāt lielāku datu apjomu, un tas attiecas arī uz saules moduļu ražošanu. Izmantojot lāzera marķēšanu, ražošanas procesā tiek "implanēti" unikāli QR kodi ar specifiskiem kodēšanas noteikumiem, lai nodrošinātu, ka katram procesam un izejvielu izmantošanai ir iespējams izsekot, tādējādi realizējot efektīvu kvalitātes kontroles uzraudzību un izsekošanu. Un lāzera marķēšanas izmantošana var izvairīties no tradicionālās marķēšanas, izsmidzināšanas koda un citiem sāpju veidiem, lai atrisinātu tradicionālo marķēšanas metožu zemās efektivitātes problēmu, kā arī lāzera marķēšanas marķierus pastāvīgiem, ilgu laiku āra vējā, lietū. un saules baterijas, nenokrīt, neizbalē, darīt jebkurā laikā, lai veiktu precīzu datu vākšanu.
Tomēr marķēšana uz stikla pamatnēm nav viegls uzdevums, galvenokārt stikla cietības un trausluma, kā arī augstās gaismas caurlaidības dēļ. Nuffield ir izstrādājis un izstrādājis 1064 nm rūpnieciskas kvalitātes pikosekundes lāzerus ar ļoti augstu stabilitāti un kritiskiem aukstās apstrādes raksturlielumiem daudzkārtu lāzera marķēšanas lietojumiem uz saules baterijām.
Nav šaubu par lāzera augstas stabilitātes nozīmi, jo īpaši montāžas līnijā 7 * 24 darbības vairāk mehāniskās nepārtrauktības un stabilas izejas, lai nodrošinātu marķējuma izmēra un izšķirtspējas konsekvenci, lai palīdzētu uzlabot ražošanas jaudu. Pēc ilgstošas pārbaudes šāda veida lāzera impulsa stabilitāte un jaudas stabilitāte ir<1% RMS, enough to be comparable to the same type of high-quality products on the market.
Cietiem un trausliem raksturlielumiem rūpnieciskā pikosekundes lāzera impulsa platums ir ļoti šaurs, tikai aptuveni 10ps, tik šaurs impulsa platums, lai lāzera enerģija nevarētu uzkrāties uz materiāla virsmas pirms impulsa beigām, lai apstrādātu. no siltuma ietekmes zonas ir ļoti maza. Īpaši šaurs impulsa platums, lielāka par 30 W izejas jaudu, ir viegli iegūt ļoti lielu maksimālo jaudu, stikla virsmas loma, lāzera fotoni tieši iznīcina mērķa materiāla saiti, kas nosacīti runājot ir "aukstā" apstrāde. process, viss process ir ļoti tīrs, veicina putekļu kontroli un bez mehāniskas slodzes, un tas vēl vairāk uzlabo produkta marķējuma kvalitāti.
Kukurūza uz kūkas ir tas, ka rūpnieciskajiem pikosekundes lāzeriem ir lieliska staru kvalitāte (M²<1.3) and a very small spot diameter after focusing, which makes it possible to make fine lines when marking, especially suitable for high-fine-degree processing needs. Another benefit is that it is possible to mark small-size 2D codes in order to adapt to the subsequent application of the metallization pressure, and will not weaken the performance of solar cells.
Pēdējos gados tīras enerģijas attīstība ir parādījusies gan mājās, gan ārzemēs, un Ķīna ir izvirzījusi arī divu oglekļa stratēģiju, labvēlīgā vide ir veicinājusi saules bateriju piegādi. Kā saules bateriju apstrādes rīks pikosekundes lāzeri tiek izmantoti ne tikai marķēšanai, bet arī kvalitatīvai saules bateriju griešanai, kodināšanai utt., kas iet cauri vairākām ražošanas saitēm un ļoti veicina augstas kvalitātes ražošanu. saules baterijām.





