# ความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพที่ได้รับการรับรอง 26.2%

> รอยต่อรวมอุโมงค์ที่ทำจากผลึกนาโน In2O3 ซึ่งผ่านกระบวนการสารละลาย ช่วยให้เซลล์แสงอาทิตย์แบบแทนเดมเพอรอฟสกีทั้งหมดบนพื้นที่ 65 cm² มีประสิทธิภาพ 26.2% ที่ผ่านการรับรองจาก JET

![ความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพที่ได้รับการรับรอง 26.2%](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260624/78aceeaadb9724779d02aacde398672d.webp)

- ** 2026-06-24
- ** 1207 ครั้งที่ดู
- ** [บล็อก](./Blog.html)

## ความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพที่ได้รับการรับรอง 26.2%

**คำตอบสั้น:** โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบแทนเดมเพอรอฟสไกต์ทั้งหมดได้ประสิทธิภาพที่ผ่านการรับรอง 26.2% ผลลัพธ์นี้สำคัญเพราะเพอรอฟสไกต์ทั้งหมดหลีกเลี่ยงเซลล์ล่างซิลิคอน โมดูลแสดงแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดประมาณ 2.182 V ซึ่งใกล้เคียงกับสองเท่าของเซลล์ซิลิคอนแบบรอยต่อเดี่ยว และเป็นลักษณะเฉพาะของสองรอยต่อที่ต่ออนุกรมกัน การทดสอบการรับรองรวมถึงการสัมผัสความชื้น-ความร้อนที่ 85 °C และข้อกำหนดทางกล IEC 61215 โดยมีรูปทรงการทดสอบคลาส 5 mm ถึง 30 mm แทนเดมเพอรอฟสไกต์ในอดีตล้มเหลวด้านความเสถียรมากกว่าประสิทธิภาพ และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์ที่ผ่านการรับรองแตกต่างจากสถิติในห้องปฏิบัติการ ช่องว่างที่เหลืออยู่สู่การผลิตคือพื้นที่: สถิติส่วนใหญ่อยู่บนโมดูลขนาดเล็ก และการขยายการเคลือบเพอรอฟสไกต์ไปยังโมดูลขนาดเต็มโดยไม่เกิดรูเข็มและการสูญเสียความสม่ำเสมอเป็นปัญหาทางวิศวกรรมที่แยกต่างหาก

การผลิตโมดูล PV · โดย Jerry, Ooitech

## บทนำ

โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์คู่ทั้งหมดได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งสำหรับเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์รุ่นต่อไป เนื่องจากมีศักยภาพสูงด้านประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ อย่างไรก็ตาม การ商业化ในพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกขัดขวางอย่างรุนแรง ในขณะที่อุปกรณ์พื้นที่ขนาดเล็กมีประสิทธิภาพเกิน 30% แล้ว โมดูลพื้นที่ขนาดใหญ่ (≥20 ซม.²) กลับติดอยู่ที่ประมาณ 24.5% มาเป็นเวลานาน สาเหตุหลักคือการดูดกลืนแสงอินฟราเรดใกล้ที่รุนแรงและความไม่เสถียรทางความร้อนที่ส่วนต่อประสานของโครงสร้าง Au/PEDOT:PSS ในจุดเชื่อมต่อการรวมตัวแบบอุโมงค์ (TRJ) ที่ใช้ทองคำแบบดั้งเดิม รวมถึงการขนส่งประจุที่เสื่อมลงในฟิล์มเพอรอฟสไกต์ Pb-Sn พื้นที่ขนาดใหญ่ที่เกิดจากการตกผลึกที่ไม่สม่ำเสมอระหว่างการเคลือบด้วยใบมีด

การศึกษานี้พัฒนาทีอาร์เจที่ผ่านกระบวนการสารละลายซึ่งสร้างขึ้นจากผลึกนาโนอินเดียมออกไซด์ที่ปรับแต่งพื้นผิว โดยการปรับเปลี่ยนสัณฐานวิทยาของผลึกนาโนและเคมีพื้นผิว ทีมงานสามารถบรรลุความโปร่งใสทางแสงสูง อินเทอร์เฟซที่เรียบเนียน และการจัดตำแหน่งระดับพลังงานที่เหมาะสม ในเวลาเดียวกัน ได้มีการเติมสารเติมแต่งชนิดกรดฟอสโฟนิกลงในสารตั้งต้นเพอรอฟสไกต์ Pb-Sn เพื่อปรับปรุงการสัมผัสทางอิเล็กทรอนิกส์กับชั้นรวมตัวของ In₂O₃ เพิ่มการสกัดโฮล และปรับแต่งจลนศาสตร์การตกผลึกเพื่อลดความเครียดตกค้างในฟิล์มพื้นที่ขนาดใหญ่ กลยุทธ์แบบผสมผสานนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรวมตัวของพาหะที่จุดเชื่อมต่อ การสกัดประจุ และความสม่ำเสมอของฟิล์มพื้นที่ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ได้ประสิทธิภาพ 26.2% ที่ได้รับการรับรองจาก JET บนพื้นที่รับแสง 65 ซม.² (VOC = 2.182 V, FF = 77.4%, JSC = 15.6 mA cm⁻²) ซึ่งเป็นก้าวสำคัญบนเส้นทางสู่การขยายขนาดเซลล์แสงอาทิตย์แบบแท่นเดี่ยวเพอรอฟสไกต์ทั้งหมด

## การออกแบบและข้อดีของทีอาร์เจใหม่

งานนี้นำเสนอทางเลือกที่ผ่านกระบวนการสารละลาย: ทีอาร์เจใหม่ (Type III) ที่สร้างจากผลึกนาโนอินเดียมออกไซด์ที่ปรับแต่งพื้นผิว (In₂O₃ NCs) โดยเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบกับโครงสร้าง Type I แบบ Au/PEDOT:PSS แบบดั้งเดิม และโครงสร้าง Type II ที่ใช้ผลึกนาโน ITO เชิงพาณิชย์

### โครงสร้างและลักษณะอินเทอร์เฟซ

ผลึกนาโน In₂O₃ ที่สังเคราะห์ขึ้นเองมีขนาดอนุภาคเล็กกว่าผลึกนาโน ITO เชิงพาณิชย์มาก ทำให้เกิดอินเทอร์เฟซที่ฝังตัวเรียบเนียนขึ้น และลดความหนาแน่นของข้อบกพร่องสัมผัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบทางไฟฟ้าแสดงให้เห็นว่าโครงสร้าง Type III มีพฤติกรรมการสัมผัสแบบโอห์มิกในอุดมคติ โดยไม่มีอุปสรรคในการขนส่งประจุ

### ความเสถียรทางแสงและความร้อน

การตรวจสอบทางแสงแสดงให้เห็นว่า PEDOT:PSS ใน Type I ทำให้เกิดการสูญเสียการดูดกลืนแสงแบบพาราซิติกอย่างรุนแรง ในขณะที่ฟิล์ม In₂O₃ NC มีความโปร่งใสทางแสงสูง ภายใต้การเร่งอายุด้วยความร้อนที่ 85°C ประสิทธิภาพของโมดูล Type I ลดลงเหลือต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของค่าเริ่มต้นภายใน 50 ชั่วโมง ในขณะที่ Type II และ Type III ที่ใช้ NC ยังคงประสิทธิภาพเริ่มต้นไว้ได้ประมาณ 75% หลังจาก 200 ชั่วโมง บนซับสเตรตขนาด 10×10 ซม.² ฟิล์ม NC ที่เคลือบด้วยใบมีดแสดงการดูดกลืนแสงที่สม่ำเสมอมากกว่าฟิล์ม Au ที่ระเหยด้วยความร้อนบางมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบโดยธรรมชาติของผลึกนาโนที่ผ่านกระบวนการสารละลายในการผลิตที่ปรับขนาดได้

## การปรับปรุงการผลิตฟิล์มเพอรอฟสไกต์พื้นที่ขนาดใหญ่

เมื่อปัญหาการสูญเสียแสงและความไม่เสถียรของทีอาร์เจได้รับการแก้ไขแล้ว การผลิตฟิล์ม Pb-Sn เพอรอฟสไกต์พื้นที่ขนาดใหญ่ที่สม่ำเสมอจึงกลายเป็นอุปสรรคทางเทคนิคถัดไป ระบบตัวทำละลาย DMF/DMSO ทั่วไปมีจุดเดือดสูงและระเหยช้า ดังนั้นจลนศาสตร์การเกิดนิวเคลียสจึงล่าช้าระหว่างการเคลือบด้วยใบมีดความเร็วสูง ทำให้ยากต่อการสร้างฟิล์มที่สม่ำเสมอบนซับสเตรตขนาดใหญ่

เพื่อแก้ปัญหานี้ ทีมงานได้พัฒนาระบบตัวทำละลายแบบไบนารีที่ใช้ 2-methoxyethanol (2-Me) และ tetrahydrofuran (THF) ด้วยจุดเดือดต่ำและความดันไอสูง ระบบนี้จึงเข้าสู่สภาวะอิ่มตัวยวดยิ่งวิกฤตได้อย่างรวดเร็วและเร่งการเกิดนิวเคลียสอย่างเห็นได้ชัด การใช้ระบบนี้ทำให้ความเร็วในการเคลือบใบมีดของ Pb-Sn perovskite เพิ่มขึ้นจาก 5 mm/s ในระบบ DMF แบบดั้งเดิมเป็น 30 mm/s โดยให้ความเข้มของโฟโตลูมิเนสเซนซ์ (PL) ที่สม่ำเสมอสูงและความสอดคล้องของอุปกรณ์ที่ดีเยี่ยมบนพื้นผิวขนาด 10×10 cm² และใหญ่กว่า ซึ่งสามารถเอาชนะความท้าทายด้านจลนศาสตร์การตกผลึกของการเคลือบพื้นที่ขนาดใหญ่ และบรรลุการตรวจสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นที่ 17.5% บนพื้นที่รับแสง 65 cm²

## วิศวกรรมลิแกนด์พื้นผิวและการจับคู่ระดับพลังงาน

หลังจากกำจัด PEDOT:PSS การสูญเสียทางแสงลดลง แต่แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (VOC) และฟิลแฟกเตอร์ (FF) ลดลง ซึ่งเกิดจากอุปสรรคการขนส่งที่รอยต่อและการรวมตัวแบบไม่แผ่รังสีที่เพิ่มขึ้นระหว่างชั้น perovskite และชั้น NC เพื่อแก้ไขปัญหานี้ การศึกษาได้ใช้กลยุทธ์การปรับให้เหมาะสมแบบเสริมฤทธิ์กันสองประการ:

### วิศวกรรมลิแกนด์พื้นผิวเพื่อปรับระดับพลังงาน

ผ่านการแลกเปลี่ยนลิแกนด์ MMES และ MMPA ถูกใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นผิวของ In₂O₃ NCs สเปกโทรสโกปีโฟโตอิเล็กตรอนด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต (UPS) แสดงให้เห็นว่า In₂O₃ NCs ที่ดัดแปลงด้วย MMPA ทำให้เกิดการโค้งงอของแถบพลังงานที่รอยต่อที่ดีกับฟิล์ม perovskite เป้าหมาย (การโค้งงอขึ้นประมาณ 50 meV) ซึ่งส่งเสริมการดึงโฮลอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่การดัดแปลงด้วย OAm หรือ MMES ทำให้เกิดการโค้งงอลงและอุปสรรคการขนส่ง การทดสอบกระแสจำกัดด้วยประจุพื้นที่ (SCLC) ไม่พบการรบกวนของลิแกนด์ต่อการเคลื่อนที่ของพาหะเอง ซึ่งยืนยันว่าประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการจัดตำแหน่งระดับพลังงานที่เหมาะสมที่สุด

### การโด๊ปจำนวนมากด้วยวัสดุคัดเลือกโฮลชนิดกรดฟอสโฟนิก (HSM)

ทีมงานได้โด๊ป HSM ชนิดกรดฟอสโฟนิก เช่น MeO-2PACz โดยตรงลงในสารตั้งต้นของ Pb-Sn perovskite (ปรับให้เหมาะสมที่ 0.2 mol%) แทนที่จะจำกัดไว้เฉพาะการปรับเปลี่ยนรอยต่อ กลยุทธ์การโด๊ปจำนวนมากนี้หลีกเลี่ยงปัญหาการปกคลุม SAM ที่ไม่สม่ำเสมอบนพื้นที่ขนาดใหญ่ UPS แสดงให้เห็นว่าหลังจากการโด๊ป HSM ฟังก์ชันงานของ perovskite เปลี่ยนจาก 5.04 eV เป็น 4.81 eV ขอบสูงสุดของแถบวาเลนซ์เลื่อนขึ้น และลักษณะ n-type ลดลง ทำให้จับคู่ระดับพลังงานของ In₂O₃ NCs ได้ดีขึ้น เซลล์ Pb-Sn รอยต่อเดี่ยวที่ไม่มี HTL ที่ได้มีประสิทธิภาพ 23% ในขณะที่อุปกรณ์เคลือบใบมีดที่ใช้ In₂O₃-MMPA NCs เป็นชั้นขนส่งโฮล (HTL) มีประสิทธิภาพการสแกนย้อนกลับ 24.0% โดยมี JSC สูงถึง 33.8 mA cm⁻²

## บทบาทหลายประการของ HSM ต่อฟิล์ม perovskite

บทบาทของ HSM ไปไกลเกินกว่าการขนส่งประจุ — มันมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อการตกผลึกของฟิล์มและการพาสซิเวชันข้อบกพร่อง:

### การควบคุมการตกผลึกและการระงับข้อบกพร่อง

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) แสดงให้เห็นว่าหลังจากการเติม HSM สิ่งเจือปนแบบเดนไดรต์ที่เดิมตัดผ่านขอบเกรนในฟิล์ม Pb-Sn หายไป ขนาดเกรนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และขอบเกรนมีลักษณะ "หลอมรวม" GIWAXS และ XRD ยืนยันว่า HSM สามารถระงับการก่อตัวของเฟสสิ่งเจือปน PbI₂ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ¹H NMR ในสถานะของเหลวเปิดเผยเพิ่มเติมว่า HSM ผ่านการดีโปรตอนแบบเลือกสรร จะบริโภคหมู่ฟอสโฟนิกที่เป็นกรดอิสระ จึงป้องกันการดีโปรตอนที่เป็นกรดของแคตไอออน FA⁺ และทำให้เคมีตั้งต้นมีความเสถียร

### พลศาสตร์ของพาหะที่ดีขึ้น

สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนชั่วคราว (TAS) แสดงให้เห็นว่าการรวมตัวแบบไม่แผ่รังสีที่อาศัยข้อบกพร่องถูกระงับอย่างเห็นได้ชัดหลังจากการเติม HSM ความเข้มของ PL ในสถานะคงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อายุการใช้งาน PL เฉลี่ยขยายจาก 1042 ns เป็น 1889 ns โดยมีการพาสซิเวชันที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษที่อินเทอร์เฟซด้านล่าง ซึ่งลดการดักจับประจุที่อินเทอร์เฟซที่ฝังอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สเปกโทรสโกปี OPTP แสดงให้เห็นว่าความคล่องตัวของพาหะของฟิล์มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจาก 20 cm² V⁻¹ s⁻¹ เป็น 36 cm² V⁻¹ s⁻¹ และความยาวการแพร่เพิ่มขึ้นจาก 2.65 μm เป็น 4.78 μm ซึ่งยืนยันการปรับปรุงคุณภาพฟิล์มโดยรวม

## ประสิทธิภาพและความเสถียรของโมดูลพื้นที่ขนาดใหญ่

จากกลยุทธ์การทำงานร่วมกันเหล่านี้ ทีมงานได้สร้างโมดูลแท่นเดมเปอร์รอฟสไกต์ทั้งหมดที่มีพื้นที่รับแสง 65 cm² (14 เซลล์ย่อยต่ออนุกรม) โมดูลแชมเปียนที่ใช้ TRJ แบบ Type III (In₂O₃-MMPA) มีประสิทธิภาพที่วัดในห้องปฏิบัติการ 26.6% (การสแกนย้อนกลับ) โดยมี VOC 30.4 V, JSC 1.12 mA cm⁻² และ FF 78.2% ประสิทธิภาพที่เสถียรซึ่งได้รับการรับรองจาก JET อยู่ที่ 26.2% ซึ่งดีกว่าโมดูลควบคุมที่ใช้ TRJ แบบ Type I ทั่วไป (24.8%) อย่างชัดเจน หลังจากปรับพื้นที่ตายให้เหมาะสม ปัจจัยการเติมเชิงเรขาคณิตสูงถึง 96.5% ทำให้ประสิทธิภาพพื้นที่ทำงานเทียบเท่าสูงถึง 27.6% การทำแผนที่เชิงพื้นที่ของ EQE แสดงให้เห็นว่า ที่ตำแหน่งต่างๆ 16 ตำแหน่ง ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ารวมของเซลล์ย่อยด้านบนและด้านล่างเฉลี่ย 16.3 และ 16.2 mA cm⁻² ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับผล J-V อย่างใกล้ชิด และทั้งสองค่าทำลายคอขวดของโมดูลที่รายงานก่อนหน้านี้ที่ต่ำกว่า 15 mA cm⁻²

ในด้านความน่าเชื่อถือ ตามมาตรฐาน IEC 61215:2021 โมดูล Type III ที่ถูกห่อหุ้มมีอายุการใช้งาน T90 (คงประสิทธิภาพเริ่มต้น 90%) ที่ 771 ชั่วโมงภายใต้การติดตาม MPP 1-sun อย่างต่อเนื่อง และยังคงประสิทธิภาพ 82.5% หลังจาก 1000 ชั่วโมง ในการทดสอบความร้อนชื้นที่ 85°C/85% RH (ISOS-D-3) โมดูล Type III มีอายุการใช้งาน T84 เฉลี่ย 1000 ชั่วโมง ในขณะที่โมดูล Type I ลดลงต่ำกว่า 40% แล้ว ในการทดสอบการหมุนเวียนความร้อน -40°C ถึง 85°C (ISOS-T-3) โมดูล Type III คงประสิทธิภาพเริ่มต้น 93% หลังจาก 200 รอบ การทดสอบเร่งอายุทั้งหมดยืนยันว่าความเสถียรที่โดดเด่นของ Type III มาจากการกำจัดปัจจัยความไม่เสถียรที่เกิดจาก PEDOT:PSS อย่างสมบูรณ์

ผ่านจุดเชื่อมต่อการรวมตัวของผลึกนาโน In₂O₃ ที่ออกแบบทางพื้นผิวและวิศวกรรม HSM แบบซินเนอร์จีทั้งในมวลและส่วนต่อประสาน งานนี้ประสบความสำเร็จในการได้รับโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบแท่นเดี่ยวเพอรอฟสไกต์ทั้งหมดที่ได้รับการรับรองประสิทธิภาพ 26.2% บนพื้นที่รับแสง 65 ตารางเซนติเมตร ซึ่งเป็นการก้าวกระโดดที่ครอบคลุมในด้านขนาดโมดูล ประสิทธิภาพ และความเสถียรในการทำงาน งานนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบแท่นเดี่ยวเพอรอฟสไกต์ทั้งหมด ในอนาคต การขยายพื้นที่โมดูลเกิน 800 ตารางเซนติเมตรจะต้องอาศัยการปรับกระบวนการเคลือบ เช่น slot-die coating ร่วมกับวิธีการต่างๆ เช่น vacuum-assisted crystallization เพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตเซลล์ย่อยแบบแถบกว้างและแถบแคบพื้นที่ขนาดใหญ่มีคุณภาพสูงและสม่ำเสมอ

## อุปกรณ์อ้างอิงและทดสอบ

เครื่องทดสอบ MPPT แบบคอมโพสิตเพอรอฟสไกต์ที่ใช้ LED เกรด A+AA+ [เครื่องจำลองโซลาร์](https://www.ooitech.com/solar-panel-tester-sun-simulator-otmt-a-aaa-class-solar-module-iv-tester-ooitech.html) เป็นแหล่งกำเนิดแสงแก่ ให้การสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งสำหรับการวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์ผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงและการออกแบบที่หลากหลาย เครื่องมือดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้สำหรับการทดสอบความเสถียรของเซลล์เพอรอฟสไกต์แบบ single-junction และ tandem ที่สำเร็จรูป เนื่องจากลักษณะเอาต์พุตของเซลล์เพอรอฟสไกต์ได้รับผลกระทบได้ง่ายจากปัจจัยแวดล้อม เช่น แสงและอุณหภูมิ จุดกำลังสูงสุดจึงผันผวนบ่อยครั้ง ตัวควบคุม MPPT จะติดตามและล็อกจุดกำลังสูงสุดแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ระบบทำงานที่กำลังเอาต์พุตที่เหมาะสมที่สุดเสมอ

อ้างอิง: การรวมตัวที่ปรับแต่งด้วยผลึกนาโนสำหรับโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบแท่นเดี่ยวเพอรอฟสไกต์ทั้งหมด

## มุมมองของ Ooitech

Ooitech เชื่อว่า: จุดเชื่อมต่อการรวมตัวของผลึกนาโน In₂O₃ ที่ออกแบบทางพื้นผิวควบคู่กับวิศวกรรม HSM ทั้งในมวลและส่วนต่อประสานได้ผลักดันโมดูลแบบแท่นเดี่ยวเพอรอฟสไกต์ทั้งหมดพื้นที่ขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพที่ได้รับการรับรอง 26.2% ทำให้เทคโนโลยีนี้เข้าใกล้การ商业化 อย่างเด็ดขาด

---

##### แท็ก :

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h700_fitblur_v2_w800_h700_fitblur_v2_1757399770541443.webp)

### ขอใบเสนอราคา

การอัปโหลดทั้งหมดปลอดภัยและเป็นความลับ

## เรามอบ ความเชี่ยวชาญที่คุณวางใจได้ บริการของเรา

อุปกรณ์จากโรงงานโดยตรง

![](/template/ooitech/assets/img/icon/money-2.svg)

### ข้อได้เปรียบด้านความคุ้มค่า

เรามอบคุณค่าที่โดดเด่น เพิ่มผลลัพธ์สูงสุดพร้อมปรับงบประมาณให้เหมาะสมสำหรับลูกค้า

![](/template/ooitech/assets/img/icon/staff.svg)

### ทีมงานผู้มีประสบการณ์ของเรา

ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะของเราเชี่ยวชาญด้านโซลูชันนวัตกรรมและกลยุทธ์ที่ปรับแต่งเฉพาะ

![](/template/ooitech/assets/img/icon/certified.svg)

### ประสบการณ์อุตสาหกรรมมากกว่า 15 ปี

ความเชี่ยวชาญเชิงลึกช่วยให้มั่นใจถึงผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ ทันสมัย และผ่านการพิสูจน์แล้วเพื่อความสำเร็จ

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477357667605.webp )

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477724911512.webp)

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

## สิ่งที่ลูกค้าของเรา กล่าว เกี่ยวกับเรา

คำรับรองจากลูกค้ายกย่องความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเราในความท้าทายของพวกเขา ซึ่งนำไปสู่โซลูชันนวัตกรรมและ ROI ที่แข็งแกร่ง ความร่วมมือระยะยาว—บางรายการนานกว่าทศวรรษ—แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจและความพึงพอใจของพวกเขา เรื่องราวความสำเร็จของพวกเขาขับเคลื่อนให้เราพัฒนาเกินความคาดหวังอย่างต่อเนื่อง [รู้เพิ่มเติม **](#quote-form)

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

ชายผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่ ขอบคุณมากสำหรับการเยี่ยมชมของคุณ คุณหวู่ ขอบคุณมากสำหรับบริการในการติดตั้งอุปกรณ์และฝึกอบรมนักเรียนของฉัน บุคคลที่ใจดีที่สุดและมืออาชีพในสาขาของเขา

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041716444445.webp)

### สถาบันโพลีเทคนิคจิซซัค

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างมืออาชีพของ Ooitech และบริการหลังการขายที่ตรงเวลา

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1784509010217979.webp)

### Diarra จากแอฟริกา

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

ขอขอบคุณ Ooitech ที่จัดหาอุปกรณ์ทดลองเซลล์แสงอาทิตย์ BC ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1776426122864564.webp)

### KTECH

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

ขอขอบคุณอีกครั้งอย่างมากสำหรับความช่วยเหลืออย่างยิ่งใหญ่ในการปรับปรุงและแก้ไขโรงงาน รวมถึงการสอนคนงานวิธีการใช้เครื่องจักร

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1757479675272137.webp)

### มาร์ค

BIPV ฟิลิปปินส์

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

ขอบคุณ Ooitech ที่จัดหาอุปกรณ์การผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบ—การติดตั้งและบริการหลังการขายของคุณยอดเยี่ยมมาก

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041720921238.webp)

### อัมจาด

## ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเรา

![XJCM-13A+ เครื่องทดสอบ IV โมดูลโซลาร์: คลาส A+, 25s](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774506523267868.webp)

- [** Rachael](./XJCM-13A2615-High-Efficiency-Solar-Module-IV-Tester-Advanced-Testing-Solution-for-PERC-HJT-TopCon-IB.html)
- [** 67535](./XJCM-13A2615-High-Efficiency-Solar-Module-IV-Tester-Advanced-Testing-Solution-for-PERC-HJT-TopCon-IB.html)

### XJCM-13A+ เครื่องทดสอบ IV โมดูลโซลาร์: คลาส A+, 25s

เครื่องทดสอบ IV รุ่น XJCM-13A2615 – A+A+A+, 2600×1500mm, พัลส์ 10–100ms สำหรับ PERC, HJT, TOPCon และ IBC ขจัดผลกระทบจากคาปาซิแตนซ์ เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60904-9:2020

![น้ำยาซีลและเทปสำหรับแผงโซลาร์ — ซิลิโคน, บิวทิล, บัสบาร์](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026032711586064.jpg.webp)

- [** Rachael](./PV-Module-Sealant-Tape-Solutions-Essential-Components-for-Solar-Panel-Reliability.html)
- [** 73077](./PV-Module-Sealant-Tape-Solutions-Essential-Components-for-Solar-Panel-Reliability.html)

### น้ำยาซีลและเทปสำหรับแผงโซลาร์ — ซิลิโคน, บิวทิล, บัสบาร์

น้ำยาซีลและเทปสำหรับแผงโซลาร์สำหรับการประกอบโมดูล: น้ำยาซีลโครงซิลิโคน, เทปบิวทิล และเทปฉนวนบัสบาร์, ทนทานต่อรังสียูวีสำหรับการติดตั้งกลางแจ้ง 25 ปี

![บัสบาร์เชื่อมต่อ – กระแสไฟฟ้าสตริงเซลล์แสงอาทิตย์](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026032713037538.jpg.webp)

- [** Rachael](./Interconnection-Busbar-for-Solar-Module-Assembly-High-Performance-Current-Collection-Solution.html)
- [** 96843](./Interconnection-Busbar-for-Solar-Module-Assembly-High-Performance-Current-Collection-Solution.html)

### บัสบาร์เชื่อมต่อ – กระแสไฟฟ้าสตริงเซลล์แสงอาทิตย์

โซลูชันบัสบาร์เชื่อมต่อระดับพรีเมียมสำหรับการประกอบโมดูลโซลาร์ ผลิตจากทองแดงชุบดีบุกความบริสุทธิ์สูง

![เครื่องฉีดกาวกล่องรวมสายรุ่น SPZ-A: การวัดปริมาณ ±2%](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774504501115202.webp)

- [** Rachael](./junction-box-ab-component-filling-glue-machine-spz-ab10s-jh-ooitech-solar-panel-production-equipment.html)
- [** 26500](./junction-box-ab-component-filling-glue-machine-spz-ab10s-jh-ooitech-solar-panel-production-equipment.html)

### เครื่องฉีดกาวกล่องรวมสายรุ่น SPZ-A: การวัดปริมาณ ±2%

เครื่องฉีดกาวเติมชิ้นส่วน AB ของกล่องรวมสาย Ooitech SPZ-AB10S-JH ให้การผสมและจ่ายกาวสองส่วนประกอบอย่างแม่นยำสำหรับกล่องรวมสายแผงโซลาร์

![SL-1000 เครื่องเชื่อมเซลล์แบบ Back Contact: 600 เซลล์/ชั่วโมง](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774263750726273.webp)

- [** Rachael](./sunpower-back-contact-cell-welding-machine-sl-1000-ibc-back-contact-solar-cell-stringer.html)
- [** 45510](./sunpower-back-contact-cell-welding-machine-sl-1000-ibc-back-contact-solar-cell-stringer.html)

### SL-1000 เครื่องเชื่อมเซลล์แบบ Back Contact: 600 เซลล์/ชั่วโมง

เครื่องเชื่อมเซลล์แบบสัมผัสด้านหลัง SUNPOWER SL-1000 โดย Ooitech มาพร้อมการเชื่อมแบบแม่เหล็กไฟฟ้า การจัดตำแหน่งด้วยหุ่นยนต์ CCD+SCARA และการโหลดเซลล์แบบคู่

![เครื่องดึงลวดสำหรับสายการผลิตแถบโซลาร์](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026051187922761.webp)

- [** ooitech](./wire-drawing-machine-for-solar-ribbon-production-line.html)
- [** 570](./wire-drawing-machine-for-solar-ribbon-production-line.html)

### เครื่องดึงลวดสำหรับสายการผลิตแถบโซลาร์

เครื่องดึงลวดขั้นกลางระดับมืออาชีพสำหรับสายการผลิตริบบอนโซลาร์เซลล์ ออกแบบเป็นแบบสี่แกนแนวนอน
