Energy Industry
能源與電池檢測解決方案

隨著淨零碳排、儲能與分散式電力系統加速發展,太陽能電池、鋰電池以及氫燃料電池等能源元件的可靠度要求明顯提高。這些元件在運作過程中,會經歷電化學反應、熱循環、濕度暴露及材料遷移 等複合環境因素,容易引發 界面老化、活性層衰退、封裝鬆動或安全性風險。

 

能源元件的效能,不只取決於材料成分本身,也深受 多層結構品質、界面穩定性與封裝保護能力 影響。因此,釐清材料在操作過程中如何變化、在哪裡開始衰退、衰退速度如何,是能否進行壽命預測與設計改善的關鍵。

 

閎康科技協助能源企業在 材料開發、製程優化、量產品質控管與失效回溯 等階段,提供結構、組成、光電與電化學行為的高解析觀察與壽命測試模擬,建立可追溯、可量化、可回饋設計的控制機制。

Applications
相關應用
服務方向 關注重點 適用情境 閎康協助
太陽能電池界面與活性層結構分析 PN 接面、反射層、吸收層缺陷與均勻性 轉換效率下降、批次不穩定 TEM、STEM、EL Mapping、光電行為與缺陷位置對應
鋰電池電極與電解質反應層觀察 SEI/CEI 形成、材料遷移、電極孔隙結構 容量衰退、脹氣、循環壽命不足 FIB-TEM、XPS、ToF-SIMS、Operando 變化追蹤
封裝與界面耐久性評估 封裝層完整性、金屬導體氧化/脫層行為 封裝漏失、濕氣滲入、導電性衰退 X-ray、SAM、截面比對、老化模式分析
長期可靠度與壽命推估 高低溫、濕熱、循環負載下的衰退速率 車用儲能、戶外耐候、系統穩定性要求 High/Low Temp、TC、HAST、加速壽命曲線建模
常見問題
Q1. 太陽能電池效率為何會逐漸下降?
A . 活性層缺陷累積或 PN 接面結構劣化會影響載子傳輸。
Q2. 鋰電池容量衰退與膨脹問題如何確認來源?
A . 多與 SEI/CEI 反應層增厚或材料遷移有關。
Q3. 封裝材料不穩定是否會造成能源元件壽命縮短?
A . 會,濕氣、氧化與界面脫層會影響保護能力。
Q4. 能源元件是否能透過加速試驗評估實際壽命?
A . 可以,需要以加速因子建立壽命模型。
Q5. 少量試樣可否進行完整分析?
A . 可以,關鍵截面與界面分析能在極小面積中完成。
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