Aylık Arşivler: Eylül 2019
Bir Güneş Pilinin Yüzey Pürüzlülüğü ve Özellikleri
Güneş Paneli Testinin Önemi
Bir güneş pilinin enerji emilimini en üst düzeye çıkarmak, teknolojinin yenilenebilir bir kaynak olarak hayatta kalması için kilit öneme sahiptir. Çok katmanlı kaplama ve cam koruma, fotovoltaik hücrelerin çalışması için gerekli olan ışığın emilimini, geçirgenliğini ve yansımasını sağlar. Çoğu tüketici güneş hücresinin 15-18% verimlilikte çalıştığı göz önüne alındığında, enerji çıktılarını optimize etmek devam eden bir mücadeledir.
Çalışmalar, yüzey pürüzlülüğünün ışığın yansımasında çok önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Camın ilk katmanı ışığın yansımasını azaltmak için mümkün olduğunca pürüzsüz olmalıdır, ancak sonraki katmanlar bu kılavuza uymaz. Her bir kaplama arayüzünde, kendi tükenme bölgeleri içinde ışık saçılması olasılığını artırmak ve hücre içinde ışığın emilimini artırmak için bir dereceye kadar pürüzlülük gereklidir1. Bu bölgelerdeki yüzey pürüzlülüğünün optimize edilmesi güneş pilinin en iyi şekilde çalışmasını sağlar ve Nanovea HS2000 Yüksek Hızlı Sensör ile yüzey pürüzlülüğünün ölçümü hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilir.
Ölçüm Hedefi
Bu çalışmada Nanovea'nın yeteneklerini sergileyeceğiz Profilometre HS2000 Yüksek Hızlı Sensör ile bir fotovoltaik hücrenin yüzey pürüzlülüğünü ve geometrik özelliklerini ölçerek. Bu gösterim için cam koruması olmayan monokristal bir güneş pili ölçülecektir ancak metodoloji diğer çeşitli uygulamalar için de kullanılabilir.
Test Prosedürü ve Prosedürler
Güneş pili yüzeyini ölçmek için aşağıdaki test parametreleri kullanılmıştır.
Sonuçlar ve Tartışma
Aşağıda güneş pilinin 2D sahte renkli görünümü ve ilgili yükseklik parametreleriyle birlikte yüzeyin alan çıkarımı gösterilmektedir. Her iki yüzeye de Gauss filtresi uygulanmış ve çıkarılan alanı düzleştirmek için daha agresif bir indeks kullanılmıştır. Bu, kesme indeksinden daha büyük olan formu (veya dalgalanmayı) hariç tutarak güneş pilinin pürüzlülüğünü temsil eden özellikleri geride bırakır.
Sonuç
Bu çalışmada Nanovea HS2000 Çizgi Sensörünün monokristal bir fotovoltaik hücrenin yüzey pürüzlülüğünü ve özelliklerini ölçme yeteneğini gösterebildik. Nanovea HS2000 Çizgi Sensörü, birden fazla numunenin doğru ölçümlerini otomatikleştirme ve geçme kalma limitlerini belirleme yeteneği ile kalite kontrol denetimleri için mükemmel bir seçimdir.
Referans
1 Scholtz, Lubomir. Ladanyi, Libor. Mullerova, Jarmila. "Influence of Surface Roughness on Optical Characteristics of Multilayer Solar Cells" Advances in Electrical and Electronic Engineering, vol. 12, no. 6, 2014, pp. 631-638.
ŞIMDI, BAŞVURUNUZ HAKKINDA KONUŞALIM
Cep Telefonu Ekran Koruyucularının Çizilme Direnci
Ekran Koruyucuları Test Etmenin Önemi
Telefon ekranları kırılmaya ve çizilmeye karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış olsalar da yine de hasara karşı hassastırlar. Günlük telefon kullanımı ekranların aşınmasına ve yıpranmasına neden olur, örneğin çizikler ve çatlaklar birikir. Bu ekranları onarmak pahalı olabileceğinden, ekran koruyucuları yaygın olarak satın alınan ve bir ekranın dayanıklılığını artırmak için kullanılan uygun fiyatlı bir hasar önleme öğesidir.
Nanovea PB1000 Mekanik Test Cihazının Makro Modülünü akustik emisyon (AE) sensörü ile birlikte kullanarak, iki tip ekran koruyucu arasında karşılaştırmalı bir çalışma oluşturmak için ekran koruyucuların çizilme1 testi nedeniyle arıza gösterdiği kritik yükleri net bir şekilde belirleyebiliyoruz.
İki yaygın ekran koruyucu malzeme türü TPU (termoplastik poliüretan) ve temperli camdır. İkisi arasında temperli cam, daha iyi darbe ve çizilme koruması sağladığı için en iyisi olarak kabul edilir. Ancak, aynı zamanda en pahalı olanıdır. Öte yandan TPU ekran koruyucular daha ucuzdur ve plastik ekran koruyucuları tercih eden tüketiciler için popüler bir seçimdir. Ekran koruyucuları çizikleri ve darbeleri absorbe etmek üzere tasarlandığından ve genellikle kırılgan özelliklere sahip malzemelerden yapıldığından, yerinde AE tespiti ile eşleştirilmiş kontrollü çizik testi, kohezif arızaların (örn. çatlama, ufalanma ve kırılma) ve/veya yapışkan arızaların (örn. delaminasyon ve parçalanma) meydana geldiği yükleri belirlemek için en uygun test düzeneğidir.
Ölçüm Hedefi
Bu çalışmada, Nanovea'nın PB1000 Mekanik Test Cihazının Makro Modülü kullanılarak iki farklı ticari ekran koruyucu üzerinde üç çizik testi gerçekleştirilmiştir. Akustik emisyon sensörü ve optik mikroskop kullanılarak, her bir ekran koruyucunun arıza gösterdiği kritik yükler belirlenmiştir.
Test Prosedürü ve Prosedürler
Nanovea PB1000 Mekanik Test Cihazı, bir telefon ekranına uygulanan ve bir sürtünme sensörü masasına sıkıştırılan iki ekran koruyucuyu test etmek için kullanılmıştır. Tüm çizikler için test parametreleri aşağıdaki Tablo 1'de tablolaştırılmıştır.
Sonuçlar ve Tartışma
Ekran koruyucuları farklı malzemelerden yapıldığı için her biri farklı türde arızalar sergilemiştir. TPU ekran koruyucusunda sadece bir kritik arıza gözlenirken, temperli cam ekran koruyucusunda iki arıza gözlenmiştir. Her bir numune için sonuçlar aşağıdaki Tablo 2'de gösterilmektedir. Kritik yük #1, ekran koruyucuların mikroskop altında kohezif arıza belirtileri göstermeye başladığı yük olarak tanımlanır. Kritik yük #2, akustik emisyon grafiği verilerinde görülen ilk tepe değişikliği ile tanımlanır.
TPU ekran koruyucu için Kritik yük #2, koruyucunun telefon ekranından gözle görülür şekilde sıyrılmaya başladığı çizikle birlikte konumla ilişkilidir. Çizilme testlerinin geri kalanı için Kritik yük #2 aşıldığında telefon ekranının yüzeyinde bir çizik ortaya çıkmıştır. Temperli Cam ekran koruyucu için Kritik yük #1, radyal kırıkların görülmeye başladığı konumla ilişkilidir. Kritik yük #2, daha yüksek yüklerde çiziğin sonuna doğru gerçekleşir. Akustik emisyon TPU ekran koruyucuya göre daha büyüktür, ancak telefon ekranına herhangi bir zarar gelmemiştir. Her iki durumda da, Kritik yük #2 derinlikte büyük bir değişikliğe karşılık gelmiştir ve bu da girintinin ekran koruyucuyu delip geçtiğini göstermektedir.
Sonuç
Bu çalışmada, Nanovea PB1000 Mekanik Test Cihazının kontrollü ve tekrarlanabilir çizik testleri gerçekleştirme ve aynı zamanda TPU ve temperli camdan yapılmış ekran koruyucularda yapışkan ve kohezif arızanın meydana geldiği yükleri doğru bir şekilde belirlemek için akustik emisyon algılamayı kullanma yeteneğini sergiliyoruz. Bu belgede sunulan deneysel veriler, Temperli Camın telefon ekranlarında çizilmeyi önlemek için en iyi performansı gösterdiği yönündeki ilk varsayımı desteklemektedir.
Nanovea Mekanik Test Cihazı, ISO ve ASTM uyumlu Nano ve Mikro modülleri kullanarak doğru ve tekrarlanabilir girinti, çizik ve aşınma ölçümü yetenekleri sunar. Mekanik Test Cihazı komple bir sistemdir; ince veya kalın, yumuşak veya sert kaplamaların, filmlerin ve alt katmanların tüm mekanik özelliklerinin belirlenmesi için ideal çözümdür.
ŞIMDI, BAŞVURUNUZ HAKKINDA KONUŞALIM
Nanovea T50 Tribometre Kullanılarak Kayganlaştırıcı Göz Damlası Karşılaştırması
Göz Damlası Çözümlerini Test Etmenin Önemi
Ölçüm Hedefi
Bu çalışmada, üç farklı yağlayıcı göz damlası solüsyonunun sürtünme katsayısı (COF) Nanovea T50 Tribometre üzerindeki pin-on-disk düzeneği kullanılarak ölçülmüştür.
Test Prosedürü ve Prosedürler
Alüminadan yapılmış 6 mm çapında küresel bir pim, iki yüzey arasında kayganlaştırıcı görevi gören her bir göz damlası çözeltisi ile bir cam lam üzerine uygulanmıştır. Tüm deneyler için kullanılan test parametreleri aşağıdaki Tablo 1'de özetlenmiştir.
Sonuçlar ve Tartışma
Test edilen üç farklı göz damlası solüsyonu için maksimum, minimum ve ortalama sürtünme katsayısı değerleri aşağıdaki Tablo 2'de tablolaştırılmıştır. Her bir göz damlası solüsyonu için COF v. Devir grafikleri Şekil 2-4'te gösterilmiştir. Her bir test sırasındaki COF, toplam test süresinin çoğunda nispeten sabit kalmıştır. Örnek A en iyi yağlama özelliklerine sahip olduğunu gösteren en düşük ortalama COF'ye sahipti.
Sonuç
Bu çalışmada Nanovea T50 Tribometre'nin üç göz damlası solüsyonunun sürtünme katsayısını ölçme kabiliyetini sergiliyoruz. Bu değerlere dayanarak, Örnek A'nın daha düşük bir sürtünme katsayısına sahip olduğunu ve bu nedenle diğer iki örneğe kıyasla daha iyi yağlama sergilediğini gösteriyoruz.
Nanovea Tribometreler ISO ve ASTM uyumlu döner ve doğrusal modülleri kullanarak hassas ve tekrarlanabilir aşınma ve sürtünme testleri sunar. Aynı zamanda önceden entegre edilmiş tek bir sistemde isteğe bağlı yüksek sıcaklıkta aşınma, yağlama ve tribo-korozyon modülleri sağlar. Bu çok yönlülük, kullanıcıların gerçek uygulama ortamını daha iyi simüle etmesine ve çeşitli malzemelerin aşınma mekanizması ve tribolojik özelliklerine ilişkin temel anlayışı geliştirmesine olanak tanır.
ŞIMDI, BAŞVURUNUZ HAKKINDA KONUŞALIM
Kategoriler
- Uygulama Notları
- Halka Tribolojisi Üzerine Blok
- Korozyon Tribolojisi
- Sürtünme Testi | Sürtünme Katsayısı
- Yüksek Sıcaklık Mekanik Testleri
- Yüksek Sıcaklık Tribolojisi
- Nem ve Gazlar Triboloji
- Nem Mekanik Testleri
- Girinti | Sürünme ve Gevşeme
- Girinti | Kırılma Tokluğu
- Girinti | Sertlik ve Elastik
- Girinti | Kayıp ve Depolama
- Girinti | Gerilme ve Gerinim
- Girinti | Akma Dayanımı ve Yorulma
- Laboratuvar Testleri
- Doğrusal Triboloji
- Sıvı Mekanik Testleri
- Sıvı Tribolojisi
- Düşük Sıcaklık Tribolojisi
- Mekanik Testler
- Basın Bülteni
- Profilometri | Düzlük ve Çarpıklık
- Profilometri | Geometri ve Şekil
- Profilometri | Pürüzlülük ve Finiş
- Profilometri | Basamak Yüksekliği ve Kalınlığı
- Profilometri | Doku ve Tane
- Profilometri | Hacim ve Alan
- Profilometri Testi
- Halka Üzerinde Halka Tribolojisi
- Rotasyonel Triboloji
- Çizilme Testi | Yapıştırıcı Arızası
- Çizilme Testi | Yapışma Hatası
- Çizilme Testi | Çok Geçişli Aşınma
- Çizilme Testi | Çizilme Sertliği
- Çizik Testi Triboloji
- Ticaret Fuarı
- Triboloji Testleri
- Uncategorized
Arşivler
- Eylül 2023
- Ağustos 2023
- Haziran 2023
- Mayıs 2023
- Temmuz 2022
- Mayıs 2022
- Nisan 2022
- Ocak 2022
- Aralık 2021
- Kasım 2021
- Ekim 2021
- Eylül 2021
- Ağustos 2021
- Temmuz 2021
- Haziran 2021
- Mayıs 2021
- Mart 2021
- Şubat 2021
- Aralık 2020
- Kasım 2020
- Ekim 2020
- Eylül 2020
- Temmuz 2020
- Mayıs 2020
- Nisan 2020
- Mart 2020
- Şubat 2020
- Ocak 2020
- Kasım 2019
- Ekim 2019
- Eylül 2019
- Ağustos 2019
- Temmuz 2019
- Haziran 2019
- Mayıs 2019
- Nisan 2019
- Mart 2019
- Ocak 2019
- Aralık 2018
- Kasım 2018
- Ekim 2018
- Eylül 2018
- Temmuz 2018
- Haziran 2018
- Mayıs 2018
- Nisan 2018
- Mart 2018
- Şubat 2018
- Kasım 2017
- Ekim 2017
- Eylül 2017
- Ağustos 2017
- Haziran 2017
- Mayıs 2017
- Nisan 2017
- Mart 2017
- Şubat 2017
- Ocak 2017
- Kasım 2016
- Ekim 2016
- Ağustos 2016
- Temmuz 2016
- Haziran 2016
- Mayıs 2016
- Nisan 2016
- Mart 2016
- Şubat 2016
- Ocak 2016
- Aralık 2015
- Kasım 2015
- Ekim 2015
- Eylül 2015
- Ağustos 2015
- Temmuz 2015
- Haziran 2015
- Mayıs 2015
- Nisan 2015
- Mart 2015
- Şubat 2015
- Ocak 2015
- Kasım 2014
- Ekim 2014
- Eylül 2014
- Ağustos 2014
- Temmuz 2014
- Haziran 2014
- Mayıs 2014
- Nisan 2014
- Mart 2014
- Şubat 2014
- Ocak 2014
- Aralık 2013
- Kasım 2013
- Ekim 2013
- Eylül 2013
- Ağustos 2013
- Temmuz 2013
- Haziran 2013
- Mayıs 2013
- Nisan 2013
- Mart 2013
- Şubat 2013
- Ocak 2013
- Aralık 2012
- Kasım 2012
- Ekim 2012
- Eylül 2012
- Ağustos 2012
- Temmuz 2012
- Haziran 2012
- Mayıs 2012
- Nisan 2012
- Mart 2012
- Şubat 2012
- Ocak 2012
- Aralık 2011
- Kasım 2011
- Ekim 2011
- Eylül 2011
- Ağustos 2011
- Temmuz 2011
- Haziran 2011
- Mayıs 2011
- Kasım 2010
- Ocak 2010
- Nisan 2009
- Mart 2009
- Ocak 2009
- Aralık 2008
- Ekim 2008
- Ağustos 2007
- Temmuz 2006
- Mart 2006
- Ocak 2005
- Nisan 2004