咨询热线:010-63716865

  当前位置 : 首页 > 资讯动态 > 相关技术 > 中教金源太阳光模拟器:模拟阳光,开启科研与产业新征程
点击返回新闻列表  
中教金源太阳光模拟器:模拟阳光,开启科研与产业新征程
发布时间:2025-04-13    浏览量:132

       在太阳能研究和相关产业蓬勃发展的当下,精准模拟真实太阳光照成为众多科研与生产环节的关键需求。北京中教金源科技有限公司推出的CEL-AAAS太阳光模拟器,以其卓越的性能和广泛的适用性,在太阳能光伏领域及多个相关行业发挥着重要作用,为科研人员和产业从业者带来了高效、可靠的光照模拟解决方案。精准模拟,满足多样科研需求        CEL-AAAS太阳光模拟器旨在模拟真实的太阳光照条件,这一特性使其在太阳能光伏器件的研究中成为不可或缺的工具。无论是单晶硅、多晶硅,还是非晶薄膜、染料敏化、有机以及III-V族半导体等各类太阳电池的研发,都离不开它的助力。科研人员借助该模拟器,能够在实验室环境中精确复现太阳光照场景,深入探究不同材料和结构的太阳电池在光照下的性能表现,为新型光伏材料的开发和电池性能的优化提供关键数据支持。        例如,在研究新型有机太阳能电池材料时,科研人员可以利用CEL-AAAS太阳光模拟器,精确控制光照强度、光谱分布等参数,观察材料在模拟太阳光下的光电转换效率,分析不同光照条件对电池性能的影响,从而加速新型有机太阳能电池的研发进程。严格标准,确保高可靠性        CEL-AAAS太阳光模拟器严格遵循国际标准,符合ASTM E927-5、IEC60904-9 2007 Ed2、JIS C8912规定的AAA级模拟器标准。其光谱匹配度达到A级(0.75 - 1.25),这意味着模拟器发出的光在光谱组成上与太阳  光高度相似,能为实验提供真实的光照环境。空间不均性优于±2%,保证了光斑在照射面上的均匀度,避免因光照不均导致实验结果偏差。时间稳定性同样优于±2%,确保在长时间实验过程中,光照强度始终保持稳定,实验数据可靠。         此外,该模拟器配备AM1.5G空气质量滤波器,进一步优化光谱匹配度,高精度光学积分器则使光斑输出更加均匀。USHIO、OSRAM氙灯灯泡不仅能量衰减慢,而且性能稳定可靠,从光源层面保障了模拟器的高质量运行。广泛应用,跨越多个领域        除了在太阳能光伏器件研究中的核心应用外,CEL-AAAS太阳光模拟器的应用范围还延伸到多个领域。在光电响应型器件测试中,它可以模拟不同光照条件,测试器件的光电响应特性,为光电器件的性能评估提供依据。在表面光电压谱研究方面,有助于分析材料表面的光电性质,推动相关材料科学的发展。        在光催化和光触媒领域,模拟器提供的稳定光照条件,能够帮助科研人员研究光催化反应机理,开发高效的光催化剂,用于环境净化、能源生产等实际应用。在液晶基板的测试与评价中,模拟太阳光照射可以检验液晶基板在不同光照环境下的显示性能,提升产品质量。        在化妆品、涂料等行业,该模拟器用于各种材料的耐光实验,评估产品在阳光照射下的稳定性和耐久性。在光生物研究中,它能模拟自然光照条件,进行光生物的检查与测试,探索光照对生物生长、发育的影响。在表面缺陷分析中,通过模拟光照,可更清晰地观察材料表面的缺陷,为材料质量检测提供有力手段。两款型号,灵活适配不同场景        CEL-AAAS太阳光模拟器拥有CEL-AAAS50和CEL-AAAS100两款型号,以满足不同的实验需求。CEL-AAAS50光斑尺寸为50mm×50mm(2inch×2inch),工作距离为120mm±30,适用于对小型样品的测试和实验,例如在研发实验室中对新型光伏材料小样本的性能测试。而CEL-AAAS100光斑尺寸达100mm×100mm(4inch×4inch),工作距离为330mm±50,更适合对较大尺寸样品的测试,如在生产线上对光伏组件的质量检测。两款型号光准直角均小于±5°,光功率输出为100mW/cm² ±20%(1Sun、1000W/m²),线性度均为0.01%,在光谱匹配等级、空间不均性等级、时间稳定性等级等关键指标上均达到A级标准,且光照面辐照度为0.7 - 1.2 Sun(太阳常数),光输出方向灵活,可水平、垂直或任意角度输出,冷却方式采用风冷和散热模组,确保设备在长时间运行过程中的稳定性。       CEL-AAAS太阳光模拟器凭借其精准的模拟性能、严格的标准遵循、广泛的应用领域和灵活的型号选择,为太阳能光伏产业及相关科研领域提供了强大的支持。随着技术的不断进步和应用需求的增长,相信CEL-AAAS太阳光模拟器将持续发挥重要作用,助力行业在太阳能利用和相关技术创新方面取得更大突破。

最新文章
光催化降解污染物:绿色环境治理的技术革新
光催化降解污染物技术通过半导体材料在光照下产生的活性自由基(如·OH、O₂⁻),将有机污染物高效矿化为CO₂和H₂O,是应对工业废水、VOCs(挥发性有机物)及新兴污染物治理的核心解决方案。针对传统处理技术存在的能耗高、二次污染风险及难降解物质处理效率低等痛点,新一代光催化系统通过宽光谱激发技术、智能在线监测模块及多相反应协同设计,实现了从实验室研究到工业级应用的全流程精准控制。本文深度解析光催化降解污染物的技术原理、设备方案与典型应用场景,结合中教金源光催化实验系统,为环境治理研究提供科学指导。
太阳能光催化水制氢技术解析:原理、设备与未来趋势|中教金源
解析太阳能光催化水制氢技术原理与核心设备,涵盖光催化剂筛选、反应系统集成及效率优化方案,结合中教金源氙灯光源、在线质谱仪及高压反应釜等产品,为科研与工业用户提供从实验室到规模化应用的技术指南。
紫外区单波长滤光片:精准光谱调控的科研基石
紫外区单波长滤光片是光谱分析、光催化研究及光化学实验中的核心光学元件,通过选择性透过特定波长紫外光(如254nm、365nm等),为科研提供精准的光谱调控能力。这类滤光片在光解水制氢、污染物降解、光敏材料表征等领域发挥关键作用,但其性能受透过率精度、热稳定性及抗损伤阈值等参数直接影响实验结果可靠性。
2022-2025@北京中教金源科技有限公司 版权所有 京公安网备11010602007561        京ICP备10039872-1号

服务热线

010-63716865

扫一扫,了解更多

在线咨询
在线客服1