Soorten, toepassingen, voor- en nadelen van zonnediamantdraad
Wat is diamantdraad?

Snijgereedschap voor fotovoltaïsche siliciumwafers - diamantdraad. Als belangrijke schakel in de keten van de fotovoltaïsche industrie verbinden fotovoltaïsche siliciumwafers upstream siliciummaterialen met downstream cellen. Diamantdraden, een belangrijk gereedschap voor het snijden van fotovoltaïsche siliciumwafers, dragen bij aan kostenbesparing en efficiëntieverbetering in de productie van siliciumwafers. Diamantdraad, ook wel diamantsnijdraad genoemd, is een snijmateriaal dat wordt vervaardigd door diamantpoederdeeltjes gelijkmatig te consolideren op een matrix van hoogwaardig staaldraad met een bepaalde verdelingsdichtheid via een specifieke methode. Met de diamantsnijmachine kan een snelle slijpbeweging worden gevormd tussen de diamantsnijdraad en het object, waardoor het snijdoel wordt bereikt.
Soorten diamantdraad
Diamantdraden worden hoofdzakelijk onderverdeeld in harsgebonden diamantdraden en gegalvaniseerde diamantdraden. Harsgebonden diamantdraad wordt gemaakt door vloeibare hars en diamantpoeder gelijkmatig te mengen, dit vervolgens gelijkmatig aan de staaldraad te bevestigen, te versterken met vloeibare hars en tot slot te bakken met speciale technologie. Afhankelijk van het gebruikte type harsbinding kunnen harsgebonden diamantsnijdraden worden onderverdeeld in thermohardende harsgebonden diamantsnijdraden en ultraviolet lichtuithardende harsgebonden diamantsnijdraden. De productiemethode van thermohardende harsgebonden diamantsnijdraden is meestal met behulp van thermohardende fenolhars, waardoor de slijpkorrels op het oppervlak van de kerndraad door verhitting stollen; de UV-uithardende harsgebonden diamantsnijdraad is gebaseerd op het snelle uithardingsmechanisme van UV-hars, dat de diamantslijpkorrels op het oppervlak van de kerndraad snel stollen. Gegalvaniseerde diamantdraad is gemaakt van gegalvaniseerd metaal als bindmiddel, en het diamantslijpmiddel wordt door middel van metaalelektrodepositie op de busbarmatrix bevestigd. Vanwege de beperkingen van het productieproces is het moeilijk om te voldoen aan de trend van de industrie naar dunnere draden, ultrasterke en hoge taaiheid. Bovendien is de bindingssterkte van de harsverbinding lager dan de metallurgische bindingskracht tussen de metaalcoating en het oppervlak van de staaldraad, waardoor er tijdens het snijden hars kan ontstaan. Afbladderen en diamantverlies veroorzaken draadbreuk en krassen op siliciumwafers, wat de snij-efficiëntie en de kwaliteit van de siliciumwafers beïnvloedt. Daarom zijn gegalvaniseerde diamantdraden, met de voordelen van een hoge efficiëntie, lage kosten en smalle sleuven, geleidelijk de belangrijkste ontwikkeling binnen de diamantdraadindustrie geworden.
Toepassingen van diamantdraden
Diamantdraad is een belangrijk hulpmateriaal in het snijproces van fotovoltaïsche siliciumwafers. Op het gebied van fotovoltaïsche technologie is de industriële keten hoofdzakelijk verdeeld in vijf schakels: siliciummaterialen, siliciumwafers, fotovoltaïsche cellen, fotovoltaïsche modules en toepassingen in fotovoltaïsche systemen. De upstream is de inzameling van siliciummaterialen en de productie van siliciumwafers; de midstream is de productie van fotovoltaïsche cellen en fotovoltaïsche modules; de downstream is de toepassing in fotovoltaïsche systemen. Het snijden van siliciumwafers is het belangrijkste proces in de productie van siliciumwafers. Diamantdraad kan worden gebruikt voor het snijden van siliciumstaven, het vierkant maken van siliciumstaven en het snijden van siliciumwafers. De snijprestaties zijn direct van invloed op de kwaliteit van de siliciumwafers en de foto-elektrische conversieprestaties van fotovoltaïsche modules.

Voor- en nadelen van diamantdraden
Harsdiamantdraden en gegalvaniseerde diamantdraden.
| Gegalvaniseerde diamantdraad | Hars diamantdraden | |
| Eenheidsprijs | hoog | laag |
| Diamantbindingssterkte | sterk | medium |
| Verminderen van consumptie | Laag | Hoog |
| Verbruik per cel | Laag | hoog |
| Schoonmaak | Eenvoudig | moeilijk |
| Draadkosten per cel | Laag | hoog |
| Snijrendement per cel | Hoog | Laag |

zonnepaneel
Monokristallijne zonnepanelen
Polykristallijne zonnecellen
HJT Half Cut zonnepanelen
TOPCon zonnepanelen
PERC Silicium zonnepanelen
Perovskiet tandem zonnecellen
Flexibel dunne-film ETFE zonnepaneel
Bifaciaal zonnepaneel verticale modulecel dubbel glas 600W ~ 700W
zonne-verlichting
JLA zonne-straatverlichting
JLB zonne-straatlantaarns
SPX zonne-schijnwerpers
SPH zonne-schijnwerpers
SPD zonne-spotlicht
Kleine mini draagbare
10V 10W draagbaar
10W-30W Noodstroom
zonne-energieopslag
JSG draagbare zonne-lichtsets
JPB Draagbare zonne-energie
JBD Home zonnebatterij
JBL 48V zonne-lithiumbatterij
JBH modulaire zonnebatterijstapel
Buitenkampeerbatterij
500W draagbare zonne-energie
Onafhankelijk Off Grid
zonne-omvormers
JMC Micro-omvormer
JMN Off-grid MPPT-zonneomvormer
JBW On-grid hybride zonne-omvormer
JND Laagfrequente Zonne-omvormer
JNT Enkelfasige PV-omvormer
JPM Driefase Zonne-omvormer
Geconfigureerd zonnestelsel
JSS Solar Power kit-installatie
JBP Balkon Zonne-energie
Koelkast op zonne-energie
Zonne-energie aangedreven DC-vriezer
Zonne-DC-ventilator
Accessoires voor zonnefabricage
Zonnepaneelglas
Achterkant van zonnemodule
Encapsulatiefilm
Zonnepaneelframe
JM-profiel









