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

电池活性度

17 小时之前 · Li+在活性物质内的扩散是一个重要的反应过程,也是锂离子电池内部化学反应的限制环节,因此Li+扩散系数是锂 离子电池活性物质重要的一个参数,扩散系数对锂离子电池倍率性能有着重要的意义,恒电流间歇滴定法(GITT) 是一种重要的扩散系数测定方法。

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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GITT方法测量锂离子电池活性物质Li扩散系数

17 小时之前 · Li+在活性物质内的扩散是一个重要的反应过程,也是锂离子电池内部化学反应的限制环节,因此Li+扩散系数是锂 离子电池活性物质重要的一个参数,扩散系数对锂离子电池倍率性能有着重要的意义,恒电流间歇滴定法(GITT) 是一种重要的扩散系数测定方法。

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周豪慎综述ACS Energy Lett.:调控水活性,引领锌离子电池 ...

2022年7月23日 · 水分子的高活性对锌离子电池构成威胁,会导致锌负极过早失效、正极溶解和 ... 式中,E⊖为标准电位,E为相应条件下的电位;α指的是活度 。水系

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锂电池的活性如何监测?

2024年3月22日 · 以下是一些用于监测锂电池活性的方法: 循环伏安法(CV) :这是一种电化学测试技术,通过在电池电极上施加周期性的电压变化,并测量相应的电流响应,从而获得电池

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电催化反应实验中的常见"活性"

2021年10月12日 · 电解水、燃料电池等研究中重要的反应OER,ORR,HER,HOR都需要高活性的 电催化剂,而建立合理的活性度量、正确评估催化剂电催化性能对寻找最高佳电催化剂具有重要意义。 我们通常将固有活性定义为 比活性,即单位催化剂表面积上通过的电流。

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定义电池电化学的活性颗粒的晶体学,Advanced Energy ...

2023年12月21日 · 电池活性颗粒的晶体学特征对其电化学品质因数(即容量、往返效率、寿命、安全方位性和可回收性)施加了固有的限制。 因此,人们越来越多地测量这些颗粒的晶体学特性,不

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水系有机液流电池电化学活性分子研究现状及展望

2022年11月4日 · 水系有机液流电池作为大规模储能技术,在实现可再生能源高效利用方面展现出良好的应用潜力。本文结合水系有机液流电池研究现状,重点围绕能量密度、功率密度、效率和循环寿命四个重要性能参数对水系有机液流电池

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什么是锂离子电池活性材料剥离强度测试?

17 小时之前 · 剥离强度测试是评估锂离子电池极片中活性材料与集流体之间附着力的重要方法。锂离子电池的电极主要由活性材料(如正极的锂钴氧化物、负极的石墨)涂覆在集流体(如铝箔

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活性层退火时间对 P3HT/PCBM 有机太阳能电池性能的影响 ...

2013年9月5日 · 特别是在制作过程中P3HT/PCBM 活性层的形貌 和结晶度影响着有机太阳能电池的光电转化效率. 光诱导载流子的产生、传输以及相应的电荷收集都 是在纳米尺度的相中进行,所以P3HT 和PCBM 的 结晶度和相分离度是提高有机太阳能电池的能量 转换效率的

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健康度掉到80%才需要换电池对吗?其实是错的

2022年5月24日 · 80%健康度才需要换电池是错的,苹果官网说原装电池循环500次健康度还有80%,但在实际使用 ... 手机容易变卡,其实是电池供电不足了,发热严重,尤其打游戏、大型软件就很卡,其实是电池老化内阻太大了,导致活性

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GITT办法测量锂电池活性物质的Li扩散系数_深圳市瑞鼎电子 ...

2021年3月3日 · Li+在活性物质内的扩散是一个紧要的反应过程,也是锂电池内部化学反应的限制环节,因此Li+扩散系数是锂电池活性物质紧要的一个参数,扩散系数对锂电池倍率性能有着紧要的意义,恒电流间歇滴定法(GITT)是一种紧要的扩散系数测定办法。 GITT办法假设扩散过程紧要发生在固相材料的表层,GITT

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老哥们你们的100度电池冬天实际能跑多少公里 NGA玩家社区

2024-12-24  · 老哥们你们的100度电池 冬天实际能跑多少公里 发表回复 下一页(2) 2024-12-23 18:37 老哥们你们的100度电池冬天实际能跑多少公里 ... 啊,是空调吗原来 我的小混动电耗夏天12冬天22,基本上直接翻倍 冬天还有个debuff是低温电池活性

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iPad电池健康度查询教学:4个适用所有iPad与版本查看电池方法

2024年9月19日 · iPad 电池健康度是什么? iPad 电池健康度是指 iPad 电池的整体健康状况,通常以百分比的形式显示,代表电池目前能够储存的最高大电量相较于其原始设计容量的比例。 电池健康度会随着iPad使用时间和充放电次数的增加而下降,这是一个正常的现象。

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活性炭在锂离子电池中的应用

2024年10月11日 · 椰壳活性炭具有高特异性表面积和高孔隙度。毛孔结构可以通过不同的制备方法进行调整。锂电池阴极材料可通过用硫填充硫微孔制备,具有良好的电化学性能和循环稳定性。由于椰子壳活性炭孔度高,可用于尽可能多地装载硫磺,有利于提高锂电池的储能密度。

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哈工大王家钧National Science Review:迂曲梯度电极结构 ...

2022年12月15日 · 首页 > 行业资讯 > 哈工大王家钧National Science Review:迂曲梯度电极结构设计实现高电化学活性固态电池 ... 低迂曲度层具有较短传输路径的离子渗透网络有利于锂离子沿电极纵向的输运,而高迂曲度层的较小活性表面积仅需要较小的Li + 通量

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锂离子电池的活性化成及其对循环寿命的影响,Journal of ...

2019年8月22日 · 我们提出了一种在 LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 (NMC-111) 与石墨锂离子电池中的活性形成方法,该方法保持了电池的循环性能。评估了十种不同的活性形成方案,包括在上 (Vu) 和下 (Vl) 电压之间循环。使用电化学阻抗谱 (EIS) 和循环对电池进行评估。

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铜箔毛面光面对电池影响

2023年7月21日 · 铜箔的毛面和光面对电池的影响主要有以下几点: 1. 毛面铜箔的表面粗糙度更高,具有更多的微小凹凸和不平整的区域,这种毛面结构可以增加电极材料的有效表面积,提供更多的活性材料与电解质之间的接触面积,从而改善电池的性能。

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关于锂电浆料特性和分散机理的最高强总结(全方位网独特无比…

2019年2月15日 · 1.1.3,分散效果对锂离子电池浆料的影响 混合分散工艺在锂离子电池的整个生产工艺中对产品的品质影响度大于30%,是整个生产工艺中最高重要的环节。锂离子电池的电极制造,正极浆料由粘合剂、导电剂、正极材料等组

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高温工作后,手机电池除了会对最高大电量造成长期影响之外 ...

2016年7月15日 · 首先,手机电池一般是锂离子电池,在高温下工作时,除了正常的充放电之外,必然会造成一些副反应,例如电解液分解、电极上生成一些沉积物等,这个会直接减少电池的最高大容量,具体原因一是可循环的活性锂的消耗,二是正极活性材料可能的容量损失,三是电池内阻

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电池极片辊压技术

5.5、电池极片局部延伸压缩与内应力不均。电池极片涂布经涂布厚度 存在误差,两只轧辊接触母线平行度也存在误差。为此电池极片上的 活性物质局部压实密度并不均匀,局部延展与周边压缩并存造成了极 片内应力不均匀,进而影响了电池极片板型的平整度。

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什么是锂离子电池活性材料剥离强度测试?

17 小时之前 · 剥离强度测试是评估锂离子电池极片中活性材料与集流体之间附着力的重要方法。锂离子电池的电极主要由活性材料(如正极的锂钴氧化物、负极的石墨)涂覆在集流体(如铝箔或铜箔)上,活性材料与集流体之间的结合强度直接影响电池的循环性能、使用寿命以及安全方位性。

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锂离子电池的活性化成及其对循环寿命的影响,Journal of ...

2019年8月22日 · 我们提出了一种在 LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 (NMC-111) 与石墨锂离子电池中的活性形成方法,该方法保持了电池的循环性能。 评估了十种不同的活性形成方案,包括在上 (Vu)

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余桂华教授:活性物质梯度分布的低迂曲度厚电极助力高效 ...

2023年9月20日 · 本文来源于公 众号能源学人 近日,美国德州大学奥斯丁分校余桂华课题组等人通过在外部磁场下进行相转化制膜同时实现了低迂曲度孔道的构建和活性物质的梯度分布。厚电极中垂直于集流体的微米级孔道促进里离子的定向传输。同时,活性物质的梯度分布降低了电池的极化电压并提高了活性物质

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锂离子电池活性材料的熵测定,The Journal of Physical ...

2024年3月21日 · 电池的性能和安全方位性取决于活性材料的热力学性质。 电化学测量提供了确定电池热力学特性的有效方法。 例如,电化学电池的开路电压 (OCV) 是吉布斯自由能 (Δ G ) 的直接

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锌基液流电池储能技术研究进展

2024年6月24日 · 然而,由于碱性锌铁液流电池正极活性物质浓度对温度十分敏感,当温度降低(低于室温)时,正极活性物质溶解度急剧下降,导致正极活性物质析出,电池稳定性下降。因此,当提高正极活性物质浓度并维持电池稳定运行时,需要为电池提供较高的运行环境温度。

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锂离子电池活化的方法,锂电池活化对电池性能的影响_锂 ...

2019年9月12日 · 在电池制造成电池以后,电池的容量和性能都比较差,因为电极上使用的活性物质表面会存在一层氧化薄膜,阻止锂离子的嵌入和脱嵌过程,也就是表面的活性不足,这时需要采用非常小的电流,进行充电,使得活性材料的表面的氧化层还原,提高活性,也

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废弃锂离子电池正极材料酸浸出试验研究

2020年6月4日 · 摘要:以废弃三星手机锂电池正极活性材料为对象, 将其经焙烧预处理后, 采用氨基磺酸(NH2SO3H)溶液作为反应浸出剂, 研究了不同试验条件下废弃锂电池正极活性材料的浸出

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阴极活性材料 | 马尔文帕纳科

阴极活性材料 (CAM) 是锂离子电池 (LIB) 的重要组成部分,在决定能量密度、使用寿命和安全方位性方面发挥关键作用。 这些材料用于电池的正极,对电动汽车、电子产品和能量存储等应用至关重要。

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锂离子电池活性物质包覆完整度的检测方法与流程

2020年4月24日 · 为了适应动力电池的特点:快充,长循环,大电流放电等,常常需要对锂离子电池的正负极活性物质进行改性处理。 常见的有掺杂、包覆等。 如磷酸铁锂正极活性物质进行碳包覆改善导电性,硅负极或硅氧负极活性物质进

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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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