{pboot:if(0=='4')} {else} {/pboot:if} {pboot:if(0=='4')} {else} {/pboot:if}
تابعنا:
طباعة الألواح الفولاذية + إصبع البولي سيليكون المحلي: الخطوة التالية لـ TOPCon تحدث بالفعل

طباعة الألواح الفولاذية + إصبع البولي سيليكون المحلي: الخطوة التالية لـ TOPCon تحدث بالفعل

مقدمة المنتج

في الشهر الماضي زرت مصنعًا لخلايا TOPCon. كان لاو تشانغ، مسؤول العملية، يمسح يديه بعد استبدال شاشة جديدة من الطابعة، ويحسب الأرقام بصوت مسموع معي.

"شاشة سلك فولاذي من فيلم PI تكلف 4,000 إلى 8,000 يوان، وعمرها الافتراضي في الصناعة عادة حوالي 400,000 رقاقة. الجيدة تصل إلى 450,000، والسيئة تتسرب منها العجينة عند 300,000. موزعة على كل رقاقة، هذا سنت أو اثنان. هل تظن أنني أهتم بتكلفة الشاشة؟"

اتكأ على خزانة الأدوات بجانب الطابعة وخفض صوته: "عجينة الفضة هي القصة الحقيقية."

في أوائل 2023، كانت الفضة حوالي 6,000 يوان للكيلوغرام، وكانت عجينة الفضة فقط 3.4% من تكلفة الوحدة. بحلول يناير الماضي، ارتفعت العجينة إلى 29% من إجمالي تكلفة الوحدة. لقد تجاوزت عجينة الفضة رسميًا البولي سيليكون كأكبر محرك للتكلفة في الوحدة الكهروضوئية.

في 23 يونيو، كانت الفضة الفورية 15,233 يوان/كجم، وعجينة الفضة الدقيقة الأمامية بسعر 15,779 يوان/كجم.

"29 بالمئة!" صفع باب الخزانة. "نكسر ظهورنا في خفض التكلفة ورفع الكفاءة، ومع ذلك لا يزال أقل من يوم واحد من تقلب أسعار الفضة."

أخرج هاتفه وأراني مخططًا داخليًا: سعر وحدة عجينة الفضة الأمامية على مدى السنوات الثلاث الماضية، تقريبًا صعود مستقيم بزاوية 45 درجة.

"هل رأيت ورقة طباعة الألواح الفولاذية؟" سألت.

"قرأتها. ورقة Joule من معهد نينغبو للمواد. مجموعة دردشة خط الإنتاج بأكمله تداولتها. لكن الإدارة ما زالت مترددة، لأنه في النهاية، هل يمكن لهذا الشيء أن يوفر المال فعلاً؟""

وبينما كان يقول ذلك، كانت طابعة الشاشة القريبة تدفع الدفعة التالية، حيث تنزلق الممسحة معجون الفضة عبر الشاشة بوتيرة ثابتة، مع استمرار هسهسة الفراغ بإيقاع منتظم.

كانت تطبع بثبات. مستقرة، موثوقة، إنتاجية عالية، وعمال يعرفونها جيدًا.

لكن الجميع يعلم أن "الاستقرار" لم يكن أبدًا حاجزًا في هذه الصناعة.

تجيب هذه المقالة على سؤال واحد: هل يمكن لطباعة الألواح الفولاذية بالإضافة إلى البولي سيليكون الموضعي أن تساعد TOPCon في استعادة بعض الميزة التكلفية في عام 2026، مع ارتفاع أسعار الفضة بهذا الشكل؟

في يناير 2026، نشرت Joule عمل فريق يي جيتشون في معهد نينغبو للمواد التابع للأكاديمية الصينية للعلوم. على رقائق M10 الصناعية، استخدموا طباعة الألواح الفولاذية لاستبدال طباعة الشاشة التقليدية للشبكة الأمامية، و البولي سيليكون الموضعي لاستبدال البولي كامل المساحة للتلامس الخلفي. الكفاءة المعتمدة من ISFH: 26.09%.

نتيجة الكفاءة المعتمدة

هذا الرقم ليس الرقم القياسي الصناعي. سجلت JinkoSolar 26.4% في يونيو 2026، وكانت لدى Trina شهادة 26.58% سابقة. لكن القيمة هنا ليست في رقم الكفاءة، بل في أن هذه الورقة تعالج ثلاث نقاط ألم في TOPCon في وقت واحد: الكفاءة، تقليل الفضة، والوجهين. وكلا التقنيتين متوافقتان مع الخطوط الحالية، وليستا هدمًا وإعادة بناء.

لنفتحها.

المعايير الفنية
مورفولوجيا خطوط الشبكة: طباعة الشاشة مقابل طباعة الألواح الفولاذية
المقياسطباعة الشاشةطباعة الألواح الفولاذية
عرض الخط17.0-19.4 ميكرومتر14.1-15.5 ميكرومتر
ارتفاع الخط8.7 ميكرومتر8.9 ميكرومتر
نسبة العرض إلى الارتفاع45.1%58.9%
الملف الجانبي للحافةمائلشبه عمودي
تباعد الأصابع1066 ميكرومتر944 ميكرومتر
مقاومة التلامسأعلى2.4 مΩ·سم² (أقل بحوالي 15%)

مقارنة المقطع العرضي لخطوط الشبكة

البولي سيليكون الموضعي مقابل البولي كامل المساحة (تغطية 30%)
المقياسبولي كامل المساحةبولي سيليكون محلي
Jsc41.90 مللي أمبير/سم²42.09 مللي أمبير/سم²
J0 (كثافة تيار التشبع)8.76 فيمتو أمبير/سم²6.40 فيمتو أمبير/سم² (-27%)
الازدواجية الوجهية84.26%~90%
Voc724.9 مللي فولت729.9 مللي فولت
الكفاءة~25.8%26.09%
خفض LCOEخط الأساس-1.7%

مقطع عرضي SEM للبولي سيليكون المحلي

المزايا التقنية
أولاً: طباعة الألواح الفولاذية هي أكثر من مجرد استبدال شاشة

تستخدم شبكات TOPCon الأمامية التقليدية طباعة الشاشة، حيث تقوم شبكة منسوجة بكشط معجون الفضة على الرقاقة. تحتوي تلك الشبكة المنسوجة على عقد حيث تتقاطع السداة واللحمة، وينتقل المعجون عبر الفجوات بينهما. تلك العقد تحدد شكل الشبكة: حواف عريضة وقصيرة ومائلة.

طباعة الألواح الفولاذية تستخدم استنسل معدني مفتوح بالكامل، وهو نفس فئة التقنية التي تسميها Tongwei "طباعة الألواح الفولاذية المفتوحة بالكامل." لا يوجد نسج. يتم بثق المعجون مباشرة عبر فتحات تم فتحها بالليزر أو التشكيل الكهروكيميائي. يتغير شكل الشبكة فورًا:

  • طباعة الشاشة: عرض 17.0-19.4 ميكرومتر، ارتفاع 8.7 ميكرومتر، نسبة العرض إلى الارتفاع 45.1%، حواف مائلة.

  • طباعة الألواح الفولاذية: عرض 14.1-15.5 ميكرومتر، ارتفاع 8.9 ميكرومتر، نسبة العرض إلى الارتفاع 58.9%، حواف شبه عمودية.

أضيق بمقدار 3-4 ميكرومتر، أطول بمقدار 0.2 ميكرومتر، نسبة العرض إلى الارتفاع من 45% حتى 59%.

ثلاثة تغييرات، ثلاثة حسابات يجب تسويتها:

أولاً، تظليل أقل. أصابع أضيق، مساحة مفتوحة أكبر للضوء. تلك الزيادة المطلقة في الكفاءة بنسبة 0.1% تأتي من هذه 3-4 ميكرومتر.

ثانيًا، فضة أقل. خذ خلية 210R . تُظهر بيانات الميدان من يونيو 2026 أن الشركات المصنعة الرئيسية لـ TOPCon تصل بالفعل إلى 78.5-85.5 ملغ/رقاقة، بمتوسط صناعي حوالي 83 ملغ/رقاقةمع شاشات الألواح الفولاذية، الاستخدام الرئيسي حاليًا هو على الشريط الناقل/الأصابع الخلفية، مما يقلل 3-5 ملغ لكل رقاقة.

3-5 ملغ تبدو صغيرة، لكن اضربها بحجم خط الإنتاج وسيزداد الأمر. بسعر العجينة الحالي حوالي 15,779 يوان/كجم، توفير 3-5 ملغ لكل رقاقة يعادل حوالي 0.047-0.079 يوان/رقاقة، خط ينتج 500,000 رقاقة يوميًا يوفر 23,500-39,500 يوان يوميًا، أو 7 إلى 12 مليون يوان سنويًا (أكثر من 300 يوم).

وهذا فقط لتقليل الأصابع الخلفية. مع نضوج العملية، تتجه طباعة الألواح الفولاذية نحو الشريط الأمامي والشبكة الدقيقة أيضًا، مع المزيد من التوفير في الفضة قادمًا.

ثالثًا، يجعل مسار الباعث عالي المقاومة السطحية ممكنًا. يمكن لأصابع الألواح الفولاذية أن تكون أكثر كثافة. في الورقة، تقلص التباعد من 1066 ميكرومتر إلى 944 ميكرومتر. الأصابع الأكثر كثافة تعني انتقالًا جانبيًا أقصر للحاملات، لذا يزيد التسامح مع مقاومة الباعث السطحية. تُظهر محاكاة الورقة أنه مع ارتفاع مقاومة الباعث السطحية من 300 إلى 600 أوم/مربع، تتسع ميزة الألواح الفولاذية من 0.09% إلى 0.12%.

هذه حالة نموذجية لـ تغيير البنية لنافذة العملية: طباعة الألواح الفولاذية ليست مجرد تبديل طابعة، بل تفتح مجالًا جديدًا لتصميم الباعث.

محاكاة الباعث عالي المقاومة السطحية

بخصوص تكلفة وعمر قالب اللوحة الفولاذية نفسه، إليك الحساب الذي يهم الخط أكثر:

  • شبكة الأسلاك الفولاذية التقليدية بفيلم PI: 4,000-8,000 يوان للقطعة، عمر حوالي 400,000 رقاقة.

  • قالب اللوحة الفولاذية (مرحلة الطرح الحالية): سعر الوحدة أرخص بأكثر من 50% من فيلم PI (نطاق 2,000-4,000 يوان)، لكن العمر حوالي 200,000 رقاقة حاليًا. الجيد يصل إلى 200,000، والسيئ يُستبدل عند 150,000.

إطفاء الشاشة: فيلم PI حوالي 0.01-0.02 يوان/رقاقة، اللوحة الفولاذية حوالي 0.01-0.02 يوان/رقاقة. إنهما متعادلان. ميزة اللوحة الفولاذية ليست في الشاشة، بل في توفير الفضة: 3-5 ملغ لكل رقاقة على الأصابع الخلفية، حوالي 0.047-0.079 يوان/رقاقة، أكبر بكثير من فجوة الإطفاء.

لكن عمر لوح الفولاذ هو نصف عمر فيلم PI فقط، مما يعني مضاعفة تكرار التغيير، ومضاعفة وقت التوقف، ومضاعفة العمل. ما إذا كانت وفورات الفضة تغطي التكلفة الخفية للتغييرات الأكثر تكرارًا يعتمد على مدى امتلاء خط الإنتاج لديك. بالنسبة للاعبين الأوائل المحملين بالكامل، تكون الحسابات صحيحة. بالنسبة للخطوط غير المستغلة، قد لا يحقق لوح الفولاذ عائدًا. لهذا السبب بالضبط تجرأ تونغوي وجيتاي، بفضل امتصاص الخلايا الداخلي القوي، على التحرك أولاً. الحجم يخفف من ضعف العمر القصير.

ثانيًا: تلامس الفضة والسيليكون، مكسب عامل التعبئة الإضافي 0.4% الذي تقدمه طباعة لوح الفولاذ

الأصابع الأضيق تعني تظليلًا أقل وفضة أقل. لكن طباعة لوح الفولاذ تقدم مكسبًا إضافيًا: تنخفض مقاومة التلامس بحوالي 15%. كما قيس في الورقة: 2.4 مΩ·سم²، وهي أقل بكثير من طباعة الشاشة، وتستحق مباشرة مكسب عامل تعبئة (FF) بنسبة 0.4%.

لماذا يؤدي تبديل الشاشة إلى تحسين التلامس؟

أجرت الورقة تحليلًا مورفولوجيًا كاملًا. بعد حفر شبكة الفضة بحمض النيتريك والهيدروفلوريك، نظروا إلى جزيئات الفضة المتبقية على سطح السيليكون. كانت عينات لوح الفولاذ تحتوي على كثافة جزيئات أعلى بشكل ملحوظ، بحجم 20-40 نانومتر، موزعة بشكل أكثر انتظامًا. أظهر TEM أيضًا أن عينات لوح الفولاذ شكلت شبكة جزيئات فضة نانوية أكثر كثافة واستمرارية في طبقة الزجاج عند واجهة الفضة والسيليكون.

تلك الجزيئات النانوية الفضية هي مسار التوصيل. لا يتعين على الإلكترونات عبور الزجاج عالي المقاومة؛ بل تقفز مباشرة بين جزيئات الفضة.

تحليل واجهة الفضة والسيليكون

أوضح دليل يأتي من مجهر مسح مقاومة الانتشار (SSRM). هذه التقنية "ترى" حرفيًا توزيع المقاومة: مسح مقطعي من السيليكون إلى شبكة الفضة، مناطق المقاومة العالية ساطعة، ومناطق المقاومة المنخفضة داكنة. منطقة انتقال الواجهة لعينة لوح الفولاذ هي أضيق وأكثر قتامة، لذا فإن مقاومة الواجهة أقل بالفعل.

طريقة الطباعة ← توزيع جزيئات الفضة ← مقاومة الواجهة ← عامل التعبئة. كل خطوة في تلك السلسلة السببية مدعومة بالبيانات.

تعد تقنية LECO (تحسين التلامس المعزز بالليزر) معيارًا صناعيًا بالفعل، ومن المتوقع أن تغطي حوالي 600 جيجاواط من قدرة TOPCon. ولكن حتى مع نفس معالجة LECO، فإن الطباعة بألواح الصلب لا تزال تقلل مقاومة التلامس بنسبة 15% إضافية مقارنة بالطباعة بالشاشة. وهذا يعني أن الطباعة بألواح الصلب تتمتع بميزة جودة واجهة أصلية لا يمكن لـ LECO تسويتها.

ثالثًا: البولي سيليكون الموضعي، إزالة ما لا ينبغي أن يكون موجودًا (تقنية الأصابع البوليمرية الخلفية)

البولي سيليكون كامل المساحة على الجزء الخلفي من TOPCon هو سيف ذو حدين.

الحد الجيد: جودة تخميل عالية للغاية، واحدة من أكثر تقنيات التلامس المخمّل نضجًا.

الحد السيئ: البولي يمتص الضوء. امتصاصه الطفيلي في الأشعة تحت الحمراء القريبة يلتهم الضوء الذي كان يجب أن يتحول إلى تيار. النتيجة المباشرة: لا يمكن أن يرتفع تيار الدائرة القصيرة (Jsc)، ولا يمكن أن ترتفع الازدواجية. عادةً ما تكون ازدواجية TOPCon عند 80%-85%، بينما تصل الخلايا غير المتجانسة إلى 90%-95%.

فكرة الورقة واضحة: إبقاء البولي فقط حيث يحتاج القطب إلى التلامس، واستبدال الباقي بـ AlOx/SiNx.

المسار هو الليزر بالإضافة إلى الحفر الرطب:

  1. ترسيب بولي سيليكون كامل المساحة (150 نانومتر)

  2. ليزر بيكو ثانية بطول موجة 532 نانومتر يرسم المناطق المراد إزالتها

  3. يقوم الليزر بتعديل زجاج الفوسفوسيليكات المحلي (PSG)

  4. محلول هيدروكسيد البوتاسيوم القلوي (KOH) يحفر بشكل انتقائي البولي في المناطق المشععة

  5. حوالي 30% من المساحة يحتفظ بالبولي كنقاط تلامس

صورة المقطع العرضي بالماسح الإلكتروني في الورقة نظيفة: حافة البولي تظهر خطوة 2.7 ميكرومتر، وجه عمودي متبقٍ بعد إزالة البولي بالكامل، دون أي بقايا ضرر ليزر مرئية. وهذا يعني أن دقة الحفر الانتقائي جيدة بما يكفي.

إذن ماذا يحدث عندما تنخفض التغطية من 100% إلى 30%؟

  • Jsc يرتفع من 41.90 إلى 42.09 مللي أمبير/سم²، بزيادة 0.19 مللي أمبير/سم². امتصاص أقل من البولي، والمزيد من الضوء يتحول إلى تيار.

  • J0 (كثافة تيار التشبع) ينخفض من 8.76 إلى 6.40 fA/cm²، بانخفاض 27%. مساحة التلامس الأقل تعمل في الواقع على تخميل أفضل، لأن تخميل AlOx/SiNx جيد بما فيه الكفاية بمفرده، لذا فإن استبدال مناطق البولي يقلل من كثافة مراكز إعادة التركيب الكلية.

  • الازدواجية الوجهية يرتفع من 84.26% إلى حوالي 90%. مع تقليل البولي في الخلف بنسبة 70%، تقفز التوليد الخلفي. الانتقال من 84% إلى 90% يعني على الأقل 5 نقاط مئوية إضافية من كسب التوليد الخلفي في المشاهد عالية الانعكاس مثل الثلج والرمال والماء.

  • Voc يرتفع من 724.9 mV إلى 729.9 مللي فولت. إعادة تركيب أقل في مناطق البولي، الجهد يرتفع.

  • الكفاءة: مرجع البولي الكامل المساحة حوالي 25.8%، البولي الموضعي يصل إلى 26.09%، بزيادة مطلقة حوالي 0.3%.

عند تجميعها معًا، تضع الورقة خفض LCOE عند 1.7%. في الطاقة الشمسية، فجوة LCOE بنسبة 1.7% هي الخط الفاصل بين الفوز بالطلبات، واستغلال القدرة، ومستوى الربح.

رابعًا: المفاضلة الأساسية، مساحة التلامس مقابل مساحة التخميل على أرجوحة

تصميم البولي الموضعي هو في الأساس مشكلة أرجوحة:

  • تغطية بولي أكثر ← تلامس أفضل، نقل حاملات أكثر سلاسة ← ولكن امتصاص طفيلي أكثر، وثنائية الوجه أقل.

  • تغطية بولي أقل ← امتصاص طفيلي أقل، وثنائية وجه أعلى ← ولكن مقاومة تلامس أعلى، ونقل حاملات معاق.

وجدت الورقة التوازن من خلال مسح منهجي: تغطية من 20% إلى 100%، وقياس التخميل (J0) ومقاومة التلامس (ρc)، ثم محاكاة Quokka 3 للكفاءة عند كل تغطية.

الكفاءة تبلغ ذروتها بالقرب من تغطية 30%. أقل من 30%، عقوبة مقاومة التلامس تفوق كسب الامتصاص الطفيلي؛ فوق 30%، عقوبة الامتصاص الطفيلي تفوق كسب مقاومة التلامس.

منحنى المحاكاة له هضبة واسعة ومستقرة حول 30%. انحراف التغطية بين 25% و35% لن يقلب الكفاءة بشكل كبير. تلك نافذة العملية الواسعة هي خبر جيد للإنتاج الضخم.

تطبيق المنتج
ترجمة الخط: جدولان يمكنك الخروج بهما

مقبض العملية الأول: طباعة ألواح الصلب

الأبعادالبياناتمعنى الخط
كفاءة الكسب+0.1% مطلق (ورق)كسب تحصل عليه فقط من تبديل الشاشة
استخدام الفضة في شاشة PI (210R)78.5-85.5 ملغ، متوسط 83 ملغبيانات ميدانية يونيو 2026
توفير الفضة في ألواح الصلب (الإصبع الخلفي)3-5 ملغ/رقاقة~0.047-0.079 يوان/رقاقة
توفير الفضة السنوي (خط 500 ألف/يوم)~7-12 مليون يوان/سنةأكثر من 300 يوم، معجون بسعر 15,779 يوان/كغ
شاشة فيلم PI4,000-8,000 يوان، عمر 400 ألفالخط الأساسي الحالي
استنسل ألواح الصلب2,000-4,000 يوان، عمر ~200 ألفتتضاعف وتيرة التغيير، يجب احتساب وقت التوقف
الاقتصاديات العامةتوفير الفضة مقابل استهلاك الشاشةنقطة التعادل؛ الخطوط المحملة بالكامل تدفع تكاليفها، كن حذرًا مع الخطوط غير المحملة
ملاءمة الباعث عالي المقاومة للصفائحكسب أكبر عند 600 أوم/مربعتقييم تحسين الباعث بالتوازي

مقبض العملية الثاني: البولي سيليكون المحلي

الأبعادالبياناتمعنى الخط
كفاءة الكسب~+0.3% مطلقأكبر من طباعة ألواح الصلب
كسب الوجهين84% → 90%كسب توليد خلفي 5%+
خفض LCOE1.7%الحساب الاقتصادي الشامل
معدات جديدةليزر بيكو ثانية + نقش رطب KOHخطوات عملية جديدة
نفقات رأسمالية جديدة لكل جيجاواط~15-20 مليون يوان (تقدير الصناعة، غير معلن في الورقة)تخطيط الاستثمار
الإنتاجيةظروف المختبر >96%يحتاج إلى تحقق بعد النقل إلى الإنتاج
توافق الخطمتوسط (يضيف ليزر + نقش رطب)عتبة أعلى من طباعة ألواح الصلب
جهات الاتصال والملاحظات
بعض النقاط التي يجب الانتباه لها

أولاً، قم بحساب عمر لوحة الفولاذ بدقة. نصف السعر، لكن نصف العمر. الإصبع الخلفي يوفر 3-5 ملغ لكل رقاقة، حوالي 0.047-0.079 يوان، وهو ما يكفي لتغطية فجوة الاستهلاك. لكن مضاعفة تكرار التغيير تجلب وقت التوقف والعمالة وتكاليف إعادة الضبط التي قد تبتلع التوفير الصغير على خط غير مستغل بالكامل. المصانع ذات الحمولة الكاملة تتحرك أولاً؛ المصانع ذات الحمولة المنخفضة تقوم بالحسابات قبل التحرك.

ثانياً، التحكم في أضرار الليزر على البولي المحلي هو الصعوبة الأساسية. تستخدم الورقة ليزر بيكو ثانية بطول موجة 532 نانومتر. كثافة الطاقة، سرعة المسح، تداخل النقاط، كلها تحتاج إلى ضبط حسب جودة الرقاقة المختلفة. تقول الورقة إن أضرار الليزر "تم القضاء عليها تماماً" عن طريق النقش الرطب، لكن في أرض الإنتاج، استقرار المعدات، اتساق المواد الواردة، وتقلبات درجة الحرارة والرطوبة المحيطة يمكن أن تقلل من هذا "القضاء التام".

ثالثاً، لم يتحقق أحد من الإنتاجية بعد دمج التقنيتين. طباعة لوحة الفولاذ بالإضافة إلى البولي المحلي بالإضافة إلى الباعث عالي المقاومة السطحية، ثلاثة متغيرات يتم ضبطها في وقت واحد، ونافذة العملية تضيق. تم الوصول إلى 26.09% في ظل ظروف مختبرية خاضعة للرقابة، وقد تنخفض الإنتاجية مرة أخرى عند الانتقال إلى الإنتاج. هذه هي المشكلة المشتركة لكل إدخال تقنية جديدة.

تونغوي في الإنتاج الضخم بالفعل، وجيتاي تتبعها بنفس الخطوة. لكن بين "قابل للإنتاج الضخم" و"ستجني المال من تشغيله" تكمن قدرة تحويل على مستوى خط كامل.

أكبر قيمة لهذه الورقة ليست نسبة 26.09%، التي سيتفوق عليها جينكو وترينا قريباً بأرقام قياسية جديدة.

قيمتها هي هذه: اتجاه الترقية التالي لـ TOPCon لديه الآن مساران مثبتان بالبيانات. أحدهما منخفض الصعوبة بعوائد ثابتة (طباعة لوحة الفولاذ)، والآخر أعلى عتبة بعائد أكبر (بولي السيليكون المحلي). أي منهما تختار يعتمد على المسار الأكثر أهمية بالنسبة لك الآن.


رؤية Ooitech

ما يلفت انتباهي أكثر هو أن كلا المسارين يعودان إلى جانب الخلية، لكن الضغط يقع مباشرة على خط الوحدة في المصب. الأصابع الأضيق والثنائية الوجه الأعلى تغيّران سلوك السلاسل أثناء عملية التوصيل، والتجميع، والتصفيح، لذا إذا كنت تبني أو تطور خط وحدات TOPCon، فإن شد السلسلة، واختبار IV ثنائي الوجه، وإعداد محاكي الشمس لديك يجب أن يواكب ذلك، لا أن يتأخر. لقد رأينا العديد من المصانع تطارد أرقام كفاءة الخلايا بينما خط الوحدات لديها يفقد الإنتاجية بصمت بسبب الهندسة الجديدة. إذا كنت تريد أن ترى كيف يتعامل خط إنتاج حقيقي مع هذه التغييرات، فإن قناة Ooitech على يوتيوب عند www.youtube.com/ooitech تستحق الاشتراك.


الوسوم:

طلب عرض سعر

جميع التحميلات آمنة وسرية.

لماذا تختارنا

نقدم خبرة يمكنك الوثوق بها خدمتنا

معدات مباشرة من المصنع.

مزايا فعالة من حيث التكلفة

نقدم قيمة استثنائية، ونعظم النتائج مع تحسين الميزانيات للعملاء.

فريقنا ذو الخبرة

محترفونا المهرة متخصصون في الحلول المبتكرة والاستراتيجيات المخصصة.

أكثر من 15 عامًا من الخبرة في الصناعة

الخبرة العميقة تضمن نتائج موثوقة ومتوافقة مع الاتجاهات ومثبتة للنجاح.

شهادات العملاء

ما يقوله عملاؤنا عنّا about us

تشيد شهادات العملاء بفهمنا العميق لتحدياتهم، مما يؤدي إلى حلول مبتكرة وعائد استثمار قوي. التعاون طويل الأمد - بعضه لأكثر من عقد - يظهر ثقتهم ورضاهم. قصص نجاحهم تدفعنا لتجاوز التوقعات باستمرار. اعرف المزيد

منتجاتنا

أحدث منتجاتنا

آلة لصق الشريط الأوتوماتيكية لخط إنتاج الألواح الشمسية | Ooitech
2025-09-06 11:18:37

آلة لصق الشريط الأوتوماتيكية لخط إنتاج الألواح الشمسية | Ooitech

تقوم آلة لصق الشريط الأوتوماتيكية من Ooitech بتطبيق الشريط اللاصق على سلاسل الخلايا الشمسية بدقة وسرعة عالية. تتميز برأسين أو 4 رؤوس للشريط، زمن الدورة ≤25 ثانية، دقة ±2 مم، متوافقة مع MES، تشغيل تلقائي بالكامل لخطوط إنتاج الألواح الشمسية.

اقرأ المزيد
آلة لصق الإطار BD03 – نظام مانع التسرب لإطار الألومنيوم
2025-09-06 13:42:28

آلة لصق الإطار BD03 – نظام مانع التسرب لإطار الألومنيوم

آلة لصق الإطار CNC BD03 – تطبيق آلي لمانع التسرب لإطار الألومنيوم مع تحديد دقيق للموضع، تغذية تلقائية وتوزيع متساوٍ للغراء لخطوط إنتاج الألواح الشمسية.

اقرأ المزيد
ST-TLD3A+ اختبار IV – اختبار فلاش وأداء الوحدة الكهروضوئية
2025-09-08 14:05:49

ST-TLD3A+ اختبار IV – اختبار فلاش وأداء الوحدة الكهروضوئية

ST-TLD3A+ / SMTL-V21.3A+ جهاز اختبار IV الشمسي – طيف A+، يختبر أحادي البلورة، متعدد البلورة، TOPCon، HJT، IBC والأغشية الرقيقة. منحنيات I-V/P-V دقيقة لقياس الأداء الكهربائي الكامل للوحدة.

اقرأ المزيد
آلة قطع الخلايا الشمسية بالليزر غير المدمرة - تقنية TCS المتقدمة لإنتاج خلايا عالية الكفاءة
2025-08-17 17:41:21

آلة قطع الخلايا الشمسية بالليزر غير المدمرة - تقنية TCS المتقدمة لإنتاج خلايا عالية الكفاءة

آلة قطع الخلايا الشمسية بالليزر غير المدمرة الاحترافية GYM-HP8000 بتقنية TCS، تحقق سعة 7600 قطعة/ساعة، معدل كسر 0.03%، متوافقة مع خلايا 166-210 مم لإنتاج ألواح شمسية عالية الكفاءة

اقرأ المزيد
كتالوج كامل لآلات تغليف الألواح الشمسية من Ooitech — المواصفات الفنية لجميع الموديلات ودليل النظام
2025-09-06 11:45:28

كتالوج كامل لآلات تغليف الألواح الشمسية من Ooitech — المواصفات الفنية لجميع الموديلات ودليل النظام

الكتالوج الكامل لآلات تغليف الألواح الشمسية من Ooitech: 10 موديلات، مقارنة المواصفات الفنية، أوصاف النظام، ضوابط السلامة، ومتطلبات التركيب لخطوط إنتاج الوحدات الكهروضوئية.

اقرأ المزيد
آلة قطع ووضع EVA/TPT عبر الإنترنت GC-1500 | قاطعة الطبقة الخلفية EVA الأوتوماتيكية للألواح الشمسية - Ooitech
2025-09-06 11:22:54

آلة قطع ووضع EVA/TPT عبر الإنترنت GC-1500 | قاطعة الطبقة الخلفية EVA الأوتوماتيكية للألواح الشمسية - Ooitech

آلة قطع ووضع EVA/TPT عبر الإنترنت GC-1500 من Ooitech تتميز بالقطع والوضع التلقائي لـ EVA وPOE والطبقة الخلفية لخطوط إنتاج الألواح الشمسية. تدعم خلايا 156.75-210 مم، وحدات نصف مقطوعة وكاملة الحجم (60/66/72/78 خلية)، مع 16 ثانية

اقرأ المزيد