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Wie wird Ultraschallzerstäubungssprühen im Energiefeld angewendet?

Aufrufe: 69     Autor: Site-Editor Veröffentlichungszeit: 16.09.2019 Herkunft: Website

Prinzipien

    Wenn die hochfrequente elektrische Energie den Wandler erreicht, wird sie in mechanische Vibrationsenergie derselben Frequenz umgewandelt. Die mechanische Vibrationsenergie zerlegt die Flüssigkeit in UM-Tröpfchen.

    Derzeit ist die Frequenz von 60 kHz  im Bereich der Energieanwendung vorherrschend.



Überlegenheit der Ultraschallzerstäubung:

1. Abfall reduzieren

2. Gleichmäßigkeit der Zerstäubung

3. Kontrollierbare Beschichtungsdicke

4. Nicht leicht zu blockieren


Energieanwendung


I. Photovoltaikzellen

Solar-Photovoltaikzellen (PV-Zellen) werden verwendet, um Sonnenenergie direkt in elektrische Energie umzuwandeln. Der Aufbau von Photovoltaikzellen ist im Wesentlichen wie folgt:


1. Basis 2 Fe 3. Aktive Schicht/Pufferschicht 4. Leitfähige TCO-Beschichtung

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Ultraschall ist hauptsächlich für das Aufsprühen der aktiven Schicht/Pufferschicht und der TCO-Schicht verantwortlich.


Aktive Schicht/Pufferschicht: Die Hauptsubstanzen sind CIS, CIGS, CDTE, CZTS, DSC und andere photovoltaische organische Verbindungen. Diese photovoltaischen Verbindungen sind an photovoltaischen Reaktionen beteiligt.

Überlegenheit von Ultraschall: Jede Schicht dieser Substanzen wird gleichmäßig beschichtet. Ultraschall weist eine bessere Gleichmäßigkeit auf als Hochdruckinjektion.


TCO-Schicht: Da die photovoltaischen organischen Verbindungen in der aktiven Schicht/Pufferschicht nicht leitend sind, kann die TCO-Beschichtung aufgrund ihrer hervorragenden Leitfähigkeit Strom sammeln.

Überlegenheit von Ultraschall: TCO-Beschichtungsflüssigkeit ist teuer, herkömmliches Hochdruckspritzen führt zum Sputtern. Beim Ultraschallspritzen wird nahezu keine Flüssigkeit verspritzt, wodurch die Flüssigkeitsverschwendung effektiv reduziert wird.



II. Brennstoffzellen

Eine Brennstoffzelle ist eine Art Stromerzeugungsgerät, das die in Kraftstoffen und Oxiden vorhandene chemische Energie in elektrische Energie umwandelt.

Ultraschall ist hauptsächlich für das Aufsprühen der PEM-Katalysatorschicht und der GDL-Gasdiffusionsschicht der Brennstoffzelle verantwortlich.


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Aus dem Strukturdiagramm können wir erkennen, dass sich die Katalysatorschicht innerhalb der Gasdiffusionsschicht befindet.


PEM: Die Hauptfunktion des PEM-Katalysators besteht darin, die Reaktion von Kraftstoff und Oxid zu beschleunigen. Sein Hauptinhalt ist Platin, Platin ist ein seltenes Metall, begrenzte Ressourcen, relativ teuer, die aktuelle Kontrolle der Brennstoffzellendicke beträgt 20-37 um.

GDL: Die GDL-Gasdiffusionsschicht unterstützt hauptsächlich die Katalysatorschicht sowie die Belüftung und Entwässerung. Die Dicke der GDL-Gasdiffusionsschicht muss im Bereich von 100 µm bis 400 µm liegen.

Überlegenheit von Ultraschall: Im Vergleich zum Hochdruckspritzen kann Ultraschall die Dicke der Beschichtung steuern und dafür sorgen, dass die Beschichtungsdicke den Standardanforderungen entspricht.



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