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

氟化物电池技术原理图

2024年10月10日 · 工作原理图如图 16 所示,热管的吸热端为蒸发端,散热端为冷凝端。当热管的加热端受热时,工作介质受热蒸发并在管内流体的受力下流向冷凝端,然后蒸汽在冷凝端散热重新变为液体,冷凝端的液体受重力或多孔材料的毛细力作用下流回蒸发端

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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「电池热管理」动力电池散热技术研究进展

2024年10月10日 · 工作原理图如图 16 所示,热管的吸热端为蒸发端,散热端为冷凝端。当热管的加热端受热时,工作介质受热蒸发并在管内流体的受力下流向冷凝端,然后蒸汽在冷凝端散热重新变为液体,冷凝端的液体受重力或多孔材料的毛细力作用下流回蒸发端

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Cymer准分子激光器的工作原理及应用_百度文库

图 1 为 Cymer 准分子激 光器工作原理图。 环风扇,金属氟化物捕获井 MFT (metal fluoride trap),内部箱体窗口等组成。在工作过程中,通过气 路系统给箱体充入严格配比 F2Kr/Ne 混合气体,并 保持一定的压力,预电离器在电极放电区域产生浓

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刘加丽博士、王先友教授:全方位固态氟离子电池!-湘潭大学王先 ...

2024年1月15日 · 本文首先通过机械化学法制得了α-KSbF4,再通过低温退火处理的方式实现了α→β的相转变,合成了高离子电导率的氟离子导体β-KSbF4(图1)。 通过XRD (图2a)和TG-DTA(图2b)表征,证实了合成过程中发生的相变过程。 在退火前后,电解质形貌上由细小片状变成较大块状(图2c、d),这可能是退火时发生的晶界融合导致的,这一变化有利于氟离子在

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异军突起,新型氟离子电池FIB

2017年6月2日 · 氟离子电池的工作原理如下图所示,这其中BiF3为正极,Mg为负极,放电的时候Mg被氧化转变为MgF2,而BiF3被还原为Bi金属。 金属氟化物一般都具有高容量的特性,例

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氟离子电池

氟离子电池,即利用负一价氟离子作为穿梭于正负极之间的载流子的二次电池器件,是一种同锂离子电池具有相似工作原理的"摇椅电池"。新闻 贴吧 知道 网盘 图片 视频 地图 文库 资讯 采购 百科

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刘加丽博士、王先友教授:全方位固态氟离子电池!-湘潭大学王先 ...

2024年1月15日 · 本文首先通过机械化学法制得了α-KSbF4,再通过低温退火处理的方式实现了α→β的相转变,合成了高离子电导率的氟离子导体β-KSbF4(图1)。 通过XRD (图2a)

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氟化物电池的原理与应用研究_百度文库

氟化物电池的工作原理与传统电池相似,都是通过氧化还原反应来实现能量转换。 氟化正极的F^-离子在在放电过程中释放出电子,形成氧化物负极的O2^-,此时电池处于放电状态。

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锂电池发展简史

2007年8月13日 · 全方位新的的电池概念。一般来讲,普通电池的工作原理 大都基于"氧化P 还原反应";而锂离子电池原理除 ... 结晶碳氟化物,将它作为锂原电池 正极。美国军 方研究人员设计了(N"S)(#" AE& 2—@& 2)T无机锂 盐U 有机溶剂T3() M8"*()电化学体系

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IF>83!今日Nat.Rev.Mater.超级综述:氟化如何主

2023年12月14日 · 首先,电池中的氟材料通过在负极(即SEI)和正极(即CEI)表面形成刚性稳定的富氟(如LiF)保护层,提高电极和电解质界面的稳定性和质量。 Li和F之间的静电吸引力比Li与其他卤素离子(如氯、溴或碘)之间

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氟离子电池工作原理

本文将从氟离子电池的工作原理、优势和应用等方面进行详细介绍。 氟离子电池是一种基于氟化物材料的电池,其工作原理主要涉及离子在正负极之间的迁移和化学反应。 氟离子电池由正极、负极和电解质组成。 氟离子电池工作原理-2. 长寿命:氟离子电池具有较长的循环寿命,可以进行更多次的充放电循环。 这主要是由于氟化物化合物具有较高的稳定性和电化学反应的可逆性。 3.

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Nat. Mater.:再论锂电池氟化物正极材料的反应机理- X-MOL资讯

2021年2月24日 · 近日,英国牛津大学 的玛丽居里学者 花枭 与 剑桥大学 的 Clare Grey 教授课题组携其合作团队通过使用X射线全方位散射和电子衍射技术,结合密度泛函理论计算,在多个长度尺度上测量Fe F 3 的结构,并通过回顾先前Fe F 2 和Cu F 2 的实验研究,发现其锂化反应的

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Li/CF x 一次电池研究进展

2023年12月4日 · 锂/氟化碳 (Li/CF x )一次电池是目前能量密度最高高的化学电源,具有输出电压稳定、安全方位性好、使用温度范围宽和自放电率低等特点,在军事 (单兵作战系统)、医疗 (心脏起搏器)、太空探索 (空间站)等关键领域具有无可替代的重要性。 然而,氟化碳材料的电子导电性较差,很大程度地影响了电化学反应的电极过程动力学,导致Li/CF x 一次电池存在高倍率放电性能差、

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Li/CF x 一次电池研究进展

2023年12月4日 · 锂/氟化碳 (Li/CF x )一次电池是目前能量密度最高高的化学电源,具有输出电压稳定、安全方位性好、使用温度范围宽和自放电率低等特点,在军事 (单兵作战系统)、医疗 (心脏起搏器)、太空探索 (空间站)等关键领域具有无可

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异军突起,新型氟离子电池FIB

2017年6月2日 · 氟离子电池的工作原理如下图所示,这其中BiF3为正极,Mg为负极,放电的时候Mg被氧化转变为MgF2,而BiF3被还原为Bi金属。 金属氟化物一般都具有高容量的特性,例如BiF3,CuF2和FeF3等材料的理论容量分别达到302mAh/g,528mAh/g和712mAh/g,这就使得氟离子电池在重量能量密度上具有先天优势,同时由于金属氟化物的质量密度一般较高,因此氟离

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转换型锂-金属氟化物电池的进展_正极

2020年12月22日 · 通过组合锂-金属氟化物(Li-MF)等转换型锂正极化合物和锂金属负极,可获得更高的理论电位(金属氟化物为CuF2时,理论电位为3.55V),以及更大的重量比容量和体积比容量(金属氟化物为FeF3时,重量比容量…

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斯坦福大学崔屹教授JACS:表面氟化增强活泼电池负极材料 ...

2017年8月26日 · 对于下一代LIB技术,显著提高其能量密度,必须通过开发新的电池技术,通过在材料层面上不同的存储机制和在电池水平上不同的配置来实现。 其中,锂金属负极,合金型Si、Sn负极,过渡金属氧化物正极,S(Li-S电池,锂化Si-S电池)和O2(Li-空气电池,锂化Si-空气电池)正极引起了广泛的兴趣

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氟离子电池工作原理

本文将从氟离子电池的工作原理、优势和应用等方面进行详细介绍。 氟离子电池是一种基于氟化物材料的电池,其工作原理主要涉及离子在正负极之间的迁移和化学反应。 氟离子电池由正极、

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Nat. Mater.:再论锂电池氟化物正极材料的反应机理

2021年2月24日 · 近日,英国牛津大学 的玛丽居里学者 花枭 与 剑桥大学 的 Clare Grey 教授课题组携其合作团队通过使用X射线全方位散射和电子衍射技术,结合密度泛函理论计算,在多个长度尺度上测量Fe F 3 的结构,并通过回顾先前Fe F 2

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日本开发"氟化物离子电池"

2020年8月13日 · 01 日本开发"氟化物离子电池",挑战续航1000公里的电动车电池媒体称,日本京都大学和丰田汽车的团队制作了以氟化物离子来代替锂离子,进行充放电的新一代电池的原型。相关团队通过包含氟、铜和钴的正极与含有镧…

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氟化碳原电池及关键材料的研究进展

2023年9月5日 · 摘要:针对特定领域对高功率下具有高能量密度化学电源的应用需求,对锂原电池中理论比容量较高的锂-氟化碳 (Li-CF x )体系的应用前景和反应机制进行系统阐述。

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二次电池中的氟化学——机遇与挑战

2024年4月1日 · 该文章首先简要概述了各类可充电二次电池体系(基于低成本金属离子或含氟电荷载体)的工作原理、特性和当前的局限性,继而深入具体讨论氟化学在二次电池系统中的作用。

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IF>83!今日Nat.Rev.Mater.超级综述:氟化如何主导电池性能?

2023年12月14日 · 首先,电池中的氟材料通过在负极(即SEI)和正极(即CEI)表面形成刚性稳定的富氟(如LiF)保护层,提高电极和电解质界面的稳定性和质量。 Li和F之间的静电吸引力比Li与其他卤素离子(如氯、溴或碘)之间的离子键更强。 这种强大的静电相互作用产生了异常稳定的离子晶格,进而建立了更宽的电化学窗口。 这些层抑制了电解质和电极之间的不良反应,从

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Science:下一代电池除了钠电、镁电,还有氟离子电池- X ...

作者:X-MOL 2019-01-14 随着电化学储能技术的快速发展,锂离子电池的能量密度逐渐接近其理论"天花板",再加上地球上的锂资源有限,科学家们一直在尝试开发新的、更好的电池技术,钠离子电池、镁离子电池等都是能源领域的研究热点。

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氟化物电池的原理与应用研究_百度文库

氟化物电池的工作原理与传统电池相似,都是通过氧化还原反应来实现能量转换。氟化正极的F^-离子在在放电过程中释放出电子,形成氧化物负极的O2^-,此时电池处于放电状态。 而在充电过程中,氧化物负极的O2^-会向氟化物正极的F^-离子接受电子,形成F

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氟化碳电池的设计和应用

2023年5月7日 · 最高近很幸运的发了一个综述,正文有些太长了,我还没有功力写的又完整清晰又精确炼,这方面还要花很多时间训练。下面简单介绍一下,如果想简单了解这个电池看简介就可以了。 先进的技术的一次电池可以促进植入…

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情报跟踪-氟离子电池概况与前景

2023年9月18日 · 氟离子电池原理3. 氟离子电池优势---能量密度 德国HIU研究所的F. Gschwind等对比了氟离子电池与锂离子电池电池,锌空电池,锂硫电池,锂空电池电池的理论重量比能量和体积比能量,并分析了有多少种氟离子电池体系的理论性能优于这些电池

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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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