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  • Femtosekunden-Laserbearbeitung
    2025
    10-27
    Die Femtosekundenlaserbearbeitung stellt eine der fortschrittlichsten Technologien in der heutigen Präzisionsfertigung dar. Diese Technologie nutzt Laserpulse von unglaublich kurzer Dauer – etwa 10⁻¹⁵ Sekunden –, um eine Materialbearbeitung mit beispielloser Präzision und minimaler thermischer Schädigung zu erreichen. Die einzigartigen Eigenschaften von Femtosekundenlasern eröffnen revolutionäre Möglichkeiten in verschiedenen Branchen, von der Medizintechnik bis zur Luft- und Raumfahrt.
  • Flexibles Perowskit-Modul
    2025
    10-26
    Erstens: Warum können Perowskit-Solarzellen auch in Innenräumen oder bei schwachem Licht Strom erzeugen? Sie erzeugen kein Licht selbst, sondern wandeln das schwache Licht in elektrische Energie um, die die kleine Lampe im Schaltkreis mit Strom versorgt. Perowskit-Material absorbiert Licht besonders gut; selbst Innenlicht oder Streulicht kann effizient und normal genutzt werden.
  • Pikosekunden- vs. Femtosekundenlaser
    2025
    09-26
    Im Bereich der fortschrittlichen Lasertechnologie haben ultraschnelle Laser die Präzisionsfertigung, medizinische Verfahren und die wissenschaftliche Forschung revolutioniert. Pikosekunden- und Femtosekundenlaser stellen dabei die Speerspitze der Ultrakurzpulstechnologie dar. Obwohl beide in für den Menschen unvorstellbar kurzen Zeiträumen arbeiten, wirken sich die feinen Unterschiede zwischen ihnen erheblich auf ihre Anwendung und Wirksamkeit aus. Dieser technische Vergleich untersucht die grundlegenden Eigenschaften, Mechanismen und praktischen Aspekte dieser beiden Lasertechnologien.
    • Entmystifizierung von Strahlteilungstechnologien in der Perowskit-Photovoltaik-Laserbearbeitung
      Entmystifizierung von Strahlteilungstechnologien in der Perowskit-Photovoltaik-Laserbearbeitung
      Der Übergang zur Perowskit-Solarzellenproduktion im Gigawatt-Maßstab hängt von der präzisen Laserbearbeitung ab, wobei die Strahlteilungstechnologie eine zentrale Rolle spielt. Durch die Aufteilung einer einzelnen Laserquelle in mehrere Strahlen ermöglicht diese Technik das gleichzeitige Strukturieren von P1- bis P3-Mustern und die Randisolierung (P4), was sich direkt auf Durchsatz, Totzonenkontrolle und Produktionskosten auswirkt. Aktuelle industrielle Ansätze umfassen hauptsächlich die mechanische Strahlteilung und diffraktive optische Elemente (DOEs), die jeweils spezifische Vorteile hinsichtlich der thermischen Empfindlichkeit und der Skalierbarkeitsanforderungen von Perowskit bieten.
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    • Rolle-zu-Rolle (R2R) Laser-Scribe-System für Dünnschicht-Solarzellen
      Rolle-zu-Rolle (R2R) Laser-Scribe-System für Dünnschicht-Solarzellen
      Die Anlage nutzt einen hochenergetischen Laserstrahl, der präzise von einem Computersystem gesteuert wird, um Dünnschichtsolarzellenmaterialien im Rolle-zu-Rolle-Verfahren gemäß vorprogrammierten Strukturierungsmustern zu bearbeiten. Durch thermische oder kalte Laserbehandlungseffekte wird das Dünnschichtmaterial augenblicklich verdampft, getrennt oder modifiziert, wodurch präzise Strukturierungen erzielt werden, um entweder die Zellen zu segmentieren oder spezifische Schaltungsmuster auf ihnen zu erzeugen.
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    • Kundenlob
      Kundenlob
      Diese prestigeträchtige Auszeichnung hat die Bekanntheit und Reputation von Lecheng Intelligent in der Branche deutlich gesteigert und das Unternehmen als vertrauenswürdigen Marktführer unter den Zulieferern ausgezeichnet. Die Anerkennung festigt den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens und legt eine solide Grundlage für die Marktexpansion.
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