引领绿色能源未来的背景图

领航清洁能源新时代

EK Solar 凭借深厚的技术积淀和创新精神,打造出契合时代需求的光伏发电存储解决方案。我们以推动全球能源绿色变革为使命,通过高效转化太阳能、精准存储电能,显著降低碳排放,大幅提升能源利用效能。每一个项目,我们都采用前沿技术与优质材料,为客户铸就可靠的能源后盾。

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高效太阳能解决方案的背景图

卓越太阳能解决方案

我们紧跟光伏科技前沿,凭借自主研发的先进技术,为全球用户量身定制太阳能发电系统。无论是温馨的家庭住宅、繁华的商业中心,还是大型的工业园区,我们都能以专业的设计和精湛的工艺,提供个性化、高效稳定的能源方案。

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智能储能系统的背景图

智能储能新体系

我们依托智能储能前沿技术,搭建起高效的能源管理架构,实现能源的精细调配与高效利用。通过与各类光伏发电系统的无缝融合,我们的储能体系能够有效储存多余电能,在用电高峰时释放,减少能源浪费,为可持续发展注入强劲动力。

探索解决方案

电池离子存储在电极里面

2021年1月28日 · 锂离子在体相电极材料中的输运、反应、储存所引发的电子和晶体结构、微观形貌、化学组成、物理性质的动态演变与锂离子电池的电化学性能息息相关。

研发创新

科研创新先锋

我们拥有一支由顶尖科学家、工程师和技术专家组成的研发团队,他们深耕太阳能技术领域,专注于新型光伏材料、高效储能技术和智能能源管理系统的研究与开发。通过持续的创新投入和产学研合作,我们不断推出具有自主知识产权和核心竞争力的产品和解决方案,引领行业技术发展潮流。

品质保障

品质铸就信赖

我们严格遵循国际先进的质量标准和管理体系,从原材料采购、生产制造到产品交付,每一个环节都进行严格的质量把控。我们引进了国际一流的生产设备和检测仪器,采用先进的生产工艺和质量管理方法,确保产品的稳定性、可靠性和安全性。同时,我们建立了完善的售后服务体系,为客户提供全方位、及时高效的技术支持和服务保障。

可持续发展

践行可持续之道

我们深刻认识到太阳能作为清洁能源的巨大潜力和重要意义,将可持续发展作为企业的核心战略和社会责任。我们致力于减少能源消耗和环境污染,通过推广光伏发电和储能技术,为客户提供清洁、可再生的能源解决方案,助力全球能源转型和环境保护。同时,我们积极参与公益事业和环保活动,推动绿色能源理念的普及和应用。

定制服务

定制专属方案

我们深知不同客户在能源需求、场地条件和应用场景等方面存在差异,因此提供个性化的定制服务。我们的专业团队会深入了解客户的需求和实际情况,结合先进的技术和丰富的经验,为客户量身定制最适合的光伏发电与储能解决方案。从系统设计、设备选型到安装调试和运维管理,我们提供一站式的服务,确保客户获得最佳的能源效益和投资回报。

全球布局

全球服务网络

经过多年的发展和布局,我们已经在全球范围内建立了广泛的销售和服务网络。我们的业务覆盖了各大洲的多个国家和地区,能够快速响应客户的需求,为客户提供本地化的产品和服务。我们与全球合作伙伴紧密合作,共同推动清洁能源事业的发展,为客户提供更加优质、高效的能源解决方案。

专业培训

专业培训赋能

为了帮助客户更好地了解和使用我们的产品和解决方案,我们提供全面、系统的专业培训服务。我们的培训课程涵盖了光伏发电与储能系统的原理、设计、安装、调试、运维等各个方面的知识和技能,由经验丰富的技术专家和工程师授课。通过培训,客户能够提升自身的专业水平和能源管理能力,充分发挥我们产品的性能和优势。

我们的团队

我们的团队由一群充满激情和创新精神的专业人士组成,他们来自太阳能技术、工程设计、市场营销、项目管理和客户服务等多个领域。我们相信,团队的协作和创新是推动企业发展的核心动力。通过密切合作和知识共享,我们能够为客户提供更加优质、高效的产品和服务,共同创造绿色、可持续的未来。

团队成员 1

John Doe

首席执行官

团队成员 2

Jane Smith

技术总监

团队成员 3

Bob Johnson

市场经理

我们的产品

EK Solar 凭借卓越的研发实力和创新精神,打造了一系列高品质、高性能的光伏发电和储能产品。这些产品采用了先进的技术和优质的材料,具有高效、稳定、可靠等特点,广泛适用于各种不同的应用场景,能够满足客户多样化的能源需求。

光伏集装箱

便携光伏储能方舱

专为偏远地区、应急供电及临时用电场景设计,模块化构造,便于快速部署与迁移。采用高强度复合材质与全密封防护设计,具备出色的抗风、防雨、防尘能力,可在极端恶劣环境下稳定供电。

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储能柜

智能大容量储能柜

搭载新一代高能量密度电池,适用于商业综合体、工业厂区等大型用电场所。具备智能充放电管理与电网互动功能,可有效平抑电网峰谷差,降低用电成本,提升供电稳定性。

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折叠光伏集装箱

可折叠光伏集成舱

创新的折叠式设计,极大节省运输与仓储空间,方便快速搭建与收纳。采用轻质高效光伏组件与一体化集成技术,实现快速部署与高效发电,适用于户外作业、野外探险等移动用电场景。

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屋顶光伏系统

高效屋顶光伏套装

针对家庭和商业建筑屋顶特点定制,采用高效单晶光伏板与智能微逆系统,充分利用屋顶空间,实现高效发电。可有效降低建筑能耗,提高能源自给率,减少电费支出,同时提升建筑的绿色环保形象。

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太阳能追踪器

高精度太阳能追踪支架

采用先进的双轴追踪技术与高精度传感器,实时精准跟踪太阳轨迹,使光伏板始终保持最佳受光角度。相比固定支架,可显著提高光伏发电效率,增加发电量,适用于大型地面光伏电站与分布式光伏项目。

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智能光伏逆变器

全智能光伏逆变器

具备先进的最大功率点跟踪(MPPT)算法与智能电网交互功能,实现光伏电能的高效转换与稳定输出。支持远程监控与故障诊断,可实时掌握发电数据与设备状态,便于运维管理。

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家用太阳能电池板套件

家用光伏一体化套件

专为家庭用户设计的一站式解决方案,包含高效光伏板、储能电池、智能控制器及配套安装配件。安装简便,操作智能,可快速实现家庭太阳能发电与储能,满足家庭日常用电需求,降低家庭能源成本。

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大型太阳能电站系统

大型光伏电站集成方案

适用于大规模太阳能发电项目,涵盖高效光伏组件、智能逆变器、储能系统、监控运维平台等全套设备与解决方案。从项目规划、设计、施工到运营管理,提供一站式服务,确保电站高效稳定运行,实现最大化发电收益。

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太阳能路灯套件

节能型太阳能路灯套装

采用高效单晶硅光伏板与长寿命锂电池,具备智能光控与时控功能,实现自动亮灭与电量优化管理。节能高效,安装便捷,适用于城市道路、乡村街道、公园广场等照明场景,为夜间出行提供安全保障。

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电极材料储锂行为及其机制的原位透射电镜研究进展

2021年1月28日 · 锂离子在体相电极材料中的输运、反应、储存所引发的电子和晶体结构、微观形貌、化学组成、物理性质的动态演变与锂离子电池的电化学性能息息相关。

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电是怎么储存在电池里的?

2022年8月5日 · 电子在导体中运动形成了电流,释放电能、可以在回路中做功,因此,人们容易误解成、电池就是储存电子的容器。 电池的内部是化学反应,它是推拉正 负极板 当中的自由电子运动,在回路中形成电流,电池的电量不足就是推动能力的下降,给电池充电就是

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电池极片内的电子与离子传输

2023年6月9日 · 这种情况的解决方案主要是在介观电极尺度上设计和控制电极结构,保持电子和离子连续、非曲折的长距离传输路径,使厚电极电池具备高的能量/功率密度。 参考文献: Zhu C, Usiskin R E, Yu Y, et al.

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利用钠离子来示踪锂离子在层状正极材料中的扩散和

2019年8月16日 · 离子扩散过程——锂离子和钠离子在电极材料中的脱出嵌入,是锂离子电池和钠离子电池工作的基础。 离子扩散的可逆性以及动力学影响着电池循环稳定性以及倍率等性能。

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电极该保存在哪里?

2008年3月10日 · 对于半电池电极,有三种主要类型:第一名种自然是pH半电池,其最高佳的保存介质是pH7缓冲液。 第二种常用的半电池则是离子选择性电极(ISE)。 短期保存时使用被测离子的稀释溶液(0.001M)能确保电极始终处于备用状态;长期保存时,大多数ISE则干藏。

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电池如何存储和释放能量:解释基本的电化学,Journal of ...

2018年8月23日 · 结果表明,对于具有反应性金属电极的简单原电池或电池,对电能的两个直观上有意义的贡献是相关的:(i)散装金属的晶格内聚能的差异,反映了金属和共价键的结合,并说明了原子转移 (ii)水中金属离子电离能的差异,与电子转移有关。

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河北农大、温州大学、青岛大学和燕山大学Angew:"寒冬里 ...

2024年7月7日 · 钠离子电池(SIBs)具有资源丰富、安全方位、成本低等优点,具有广泛的大规模储能潜力。其中,正极作为关键结构对电化学性能有着巨大的影响。在过去的几十年里,许多正极材料被开发出来,包括普鲁士蓝类似物、层状过渡金属氧化物、聚阴离子化合物。

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科学网—说说电池(二)

2015年2月7日 · 原电池是一种电化学系统,有两个电极:放电时一个只发生氧化反应,称为阳极或者负极,另一个只发生还原反应,称为阴极或者正极。 用现实社会来类比电池的工作原理:电池为什么能放出电流来. 在进入具体的化学原理之前,我们不妨满足一下急性子的读者,就是迅速地"理解"以下两个核心问题: (1) 电池凭什么能自发放出电流来? (2) 燃烧甲醇驱动热机(化

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电池极片内的电子与离子传输

2023年2月17日 · 电池极片在工作过程中同时存在电子和离子传递过程,而且它们往往形成纳米级尺度的电路。如何将活性物质、导电剂与粘结剂组装成离子和电子高效导电的复合电极,对电池具有重要的意义,因为各相的尺寸,形状和空间

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科学家们从内到外探究单个电池电极颗粒的化学性质_粒子

2020年9月11日 · 给电池充电时,锂离子会冲入负极进行存储。 当使用电池时,离子会离开阳极并流入阴极,并在阴极产生电流。 每个电极都包含许多微观粒子,每个粒子甚至包含更小的晶粒。

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锂离子电池双电层电容组成

锂离子电池的双电层电容主要由两个部分组成:电解质和电极。 电解质是指在锂离子电池 中负责传递锂离子的电导体。在充电和放电过程中,锂离子会在电解质中进行迁移,完成电池的充放电反应。电解质通常采用含锂盐的有机液体或聚合物凝胶材料

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南开大学师唯教授团队:配位聚合物和金属-有机框架在电池中 ...

17 小时之前 · 配位聚合物作为电极材料和固态电解质时,具有独特的储存和输运锂离子的机理,有超越传统体系电化学性能的潜力,是当前研究的前沿。下文摘录了南开大学化学学院师唯教授课题组近期关于配位聚合物和金属-有机框架在先进的技术电池材料领域的研究成果。01

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电池是怎么储存电的

2006年5月3日 · 少量的电能可以用电容来储存,其基本原理就是让电荷在电场的作用下在导体上富集。 而大规模的电能,如水电站发出来的电能实际上是没办法储存的。

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锂离子电池的作用原理?锂离子电池是如何产生电

2023年8月11日 · 锂离子电池 (Lithium-ion bat te ry)是一种可重复充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。 锂离子电池使用一个嵌入的锂化合物作为一个电极材料。 目前用作锂离子电池的正极材料主要常见的有: 锂钴

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利用钠离子来示踪锂离子在层状正极材料中的扩散和存储特性 ...

2019年8月16日 · 离子扩散过程——锂离子和钠离子在电极材料中的脱出嵌入,是锂离子电池和钠离子电池工作的基础。 离子扩散的可逆性以及动力学影响着电池循环稳定性以及倍率等性能。

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锂离子电池

2019年10月9日 · 锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。2019年10月9日,瑞典皇家科学院宣布,将2019年诺贝尔化学奖授予约翰

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锂离子电池的作用原理?锂离子电池是如何产生电的?

2023年8月11日 · 锂离子电池 (Lithium-ion bat te ry)是一种可重复充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。 锂离子电池使用一个嵌入的锂化合物作为一个电极材料。 目前用作锂离子电池的正极材料主要常见的有: 锂钴氧化物(LiCoO 2 )、锰酸锂(LiMn 2 O 4 )、镍酸锂(LiNiO 2 )及磷酸铁锂(LiFePO 4 ) 。 一、 锂电池 (Lithium battery) :虽然常常用作

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新南威尔士大学Chuan Zhao等综述:可充电质子电

2023年12月18日 · 可以探索多种弱酸、缓冲溶液、离子液体或质子介质作为质子存储 电解质 ... 密度所必需的,应合理开发具有高耐热性的固态电解质和电极材料,温度可达100℃或更高。在未来的质子电池中电极 材料和电解质筛选中,人

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电是怎么储存在电池里的?

2022年8月5日 · 储存电能的电池有干电池、蓄电池、可充电池等,燃料电池和太阳能电池主要是转换电能而不是储存电能。电子在导体中运动形成了电流,释放电能、可以在回路中做功,因此,人们容易误解成、电池就是储存电子的容器。

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南开大学师唯教授团队:配位聚合物和金属-有机框架在电池中 ...

17 小时之前 · 配位聚合物作为电极材料和固态电解质时,具有独特的储存和输运锂离子的机理,有超越传统体系电化学性能的潜力,是当前研究的前沿。下文摘录了南开大学化学学院师唯教授

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电是怎么储存在电池里的?

2022年8月5日 · 电子在导体中运动形成了电流,释放电能、可以在回路中做功,因此,人们容易误解成、电池就是储存电子的容器。 电池的内部是化学反应,它是推拉正 负极板 当中的自由电子运动,在回路中形成电流,电池的电量不足就是

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电池极片内的电子与离子传输

2023年6月9日 · 图1 电荷交换反应示意图 图2 电池电极结构及电子离子输运过程 而且这种理想的电子和离子传输路径可能会被破坏,如图3所示。例如裂纹,界面膜都会中断电子传输路径,多孔电极 中传输路径的迂曲弯折会增加离子传输电阻。图3 电池电极中的电子/ 离子导电 纳米级电路。

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科学网—说说电池(二)

2015年2月7日 · 原电池是一种电化学系统,有两个电极:放电时一个只发生氧化反应,称为阳极或者负极,另一个只发生还原反应,称为阴极或者正极。 用现实社会来类比电池的工作原理:电池为什么能放出电流来. 在进入具体的化学原理之

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EEM | "电池材料的DFT计算"——武汉理工大学赵焱教授综述

2019年12月24日 · 理论计算也可以用来预测电极材料的电化学性能,或者在大量的材料中筛选合适的电极材料,而不需要繁复的实验和仪器表征。用理论计算来指导实验往往能节约时间和成本。本综述总结了目前电池材料计算中主要采用的反映电池材料性能的几种DFT计算形式。

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电池如何存储和释放能量:解释基本的电化学,Journal of ...

2018年8月23日 · 结果表明,对于具有反应性金属电极的简单原电池或电池,对电能的两个直观上有意义的贡献是相关的:(i)散装金属的晶格内聚能的差异,反映了金属和共价键的结合,并

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数字储能

2015年4月2日 · 传统的电极材料在分子层与层之间储存离子,也就是"嵌入式储存",而金属氟化物是通过可逆的电化学反应来储存离子,称为转化反应。 这是一个多步反应过程,金属氧化物失去电子,和氟离子之间的化学键断开,然后锂离子电池和氟离子成键,当然,这个过程是可逆的。

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其他链接

解决方案

在当下能源革新的关键节点,我们清晰认识到各个行业对于能源的需求正变得愈发多元且复杂。基于此,我们 EK Solar 凭借在光伏发电与储能领域多年的深度钻研和实践积累,为不同行业量身定制专属的解决方案。我们的愿景远不止于提供能源产品,更期望助力客户达成能源的高效运用与可持续发展,共同开创一个绿色、低排放的美好未来。我们的解决方案融合了前沿的技术和丰富的项目经验,能够依据客户的具体需求进行全面、个性化的设计,保证每个方案都能与客户的实际状况精准契合。

工商业储能

工商业储能

在如今竞争白热化的商业格局中,能源开支已然成为企业运营过程中不容忽视的重大要素。我们的工商业储能解决方案宛如企业能源管理的智能军师,能够精准剖析企业的用电需求和负载特性,为企业度身打造最为适配的能源管理策略。借助先进的储能科技,我们助力企业在用电低谷时段储备过剩的电能,并在用电高峰时期释放使用,进而有效削减企业的能源成本。同时,对能源使用模式进行优化,提升能源利用的效能,杜绝不必要的能源损耗,大幅降低企业的碳排放量,推动企业达成绿色、可持续的发展愿景。无论企业是大型工业制造企业,还是商业办公场所,我们的解决方案均能提供稳定、可靠的能源保障,确保企业的生产运营不会受到能源波动的干扰。

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新能源发电

新能源发电

伴随全球对清洁能源的需求持续攀升,新能源发电已然成为未来能源发展的主流趋势。我们的新能源发电解决方案开创性地将太阳能与风能这两种充裕且可再生的能源进行有机整合,为各类场景提供高效、稳定的能源供给。无论是偏远地区的电力供应难题,还是城市中的分布式能源项目,我们都能够依据实际情况开展定制化的规划设计。我们所采用的先进技术和设备,能够最大程度地提升发电效率,降低发电成本。并且,我们的解决方案还配备了智能监控与管理功能,能够实时监控发电系统的运行状态,保障系统的稳定运行。通过新能源发电,我们不仅为客户提供了清洁、可靠的能源,还为环境保护、应对气候变化贡献了积极力量。

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智能微电网

智能微电网

在能源互联网蓬勃发展的时代大背景下,智能微电网作为一种创新型的能源管理模式,正逐步成为能源领域的核心技术之一。我们的智能微电网解决方案专注于构建可持续发展的智慧能源网络,通过先进的信息技术和智能控制手段,实现能源的智能化管理和最优化分配。我们的微电网系统能够实时监测能源的生产、消耗和存储情况,并根据实际需求自动调整能源分配方案,确保能源得到高效利用。此外,智能微电网具备高度的灵活性和可靠性,在电网出现故障或突发状况时能够实现独立运行,保障能源的持续供应。无论是工业园区、商业中心还是社区居民,我们的智能微电网解决方案都能为其提供安全、稳定、高效的能源服务,推动能源的智能化变革。

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