夜明け、パキスタンのカラチの屋根に最初の太陽光が降り注ぐと、27歳のラザさんと妻のマイラムさんの家にある15枚のソーラーパネルが静かに作動し始める。
カラチでは毎年数回の大規模な太陽光発電展示会が開催され、他の都市よりも太陽光発電を受け入れやすい都市となっています。数カ月前、新婚夫婦の両親が約2万元を投資してこの太陽光発電システムを設置した。現在、彼らの新しい家では日中は太陽光発電を利用し、日没後は国の送電網に頼ることができるため、月々の電気代が 1,500 元から 600 元に削減されます。設置にはわずか 3 日しかかかりませんでしたが、これにより多くの利便性がもたらされました。
電力が不足し電力が高価なパキスタンでは、家計支出を大幅に削減できるこの新技術が急速に日常生活の新たな標準となりつつあり、経済力と先進性を示す結婚式の新たなトレンドにまで進化している。経済発展に伴い、パキスタンでは冷蔵庫、エアコン、洗濯機などの家庭用電化製品がますます普及しており、老朽化し脆弱な従来の電力網に大きな負担となっている一方、電気料金は依然として高止まりしている。このように、豊富な太陽光を安定した電力に変換できる太陽光発電(PV)システムは、エネルギー危機に対処するための「新規性」から「必需品」へと急速に変化しています。
炭化ケイ素セラミックスは太陽光発電製造に欠かせない高精度材料として、太陽光発電製造市場も拡大しています。
炭化ケイ素は、高強度、高硬度、高熱伝導率、低熱膨張率、優れた耐酸化性、耐食性、耐摩耗性などの利点を備えた高性能高温構造用セラミックスであり、川下のさまざまな分野で広く使用されています。ただし、炭化ケイ素は強い共有結合を持つ材料であるため、焼結中の原子拡散速度が比較的低く、粒界滑り抵抗性と熱安定性が高くなります。したがって、炭化ケイ素の緻密化を達成するには、通常、焼結助剤や熱間静水圧プレス、無加圧焼結、反応焼結などの特殊な焼結プロセスが必要です。
反応結合炭化ケイ素の基本原理は次のとおりです。反応性液体シリコンまたはシリコン合金が毛細管力を受けて、多孔質炭素含有セラミックプリフォームに浸透し、炭素と反応して炭化ケイ素を形成します。新たに形成された炭化ケイ素は、プリフォーム内の元の炭化ケイ素粒子にその場で結合し、含浸剤がプリフォーム内の残りの細孔を充填して、緻密化プロセスが完了します。炭化ケイ素セラミックスの他の製造プロセスと比較して、反応結合炭化ケイ素セラミックスは、低い焼結温度、ニアネットシェイプ成形、高い熱間強度、高温での変形なし、高い熱伝導率、耐酸化性、優れた化学的安定性、および超長寿命などの利点を有しており、高温安定性を必要とする様々なハイテク分野で広く使用されている。
過去 10 年ほどで、太陽光発電産業の急速な発展により、反応結合炭化ケイ素セラミックに対する市場需要が大幅に増加し、国内の反応結合炭化ケイ素セラミックメーカーの数と規模も年々増加しています。長年の検証を経て、反応焼結炭化ケイ素技術は、第2世代および第2世代半太陽電池の製造プロセスにおけるカンチレバープロペラやボートサポートなどの主要なセラミック部品の製造に適用され、太陽電池の高負荷条件下での耐荷重部品の摩耗の問題を効果的に解決しました。
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