探秘夏普工厂 了解夏普液晶与太阳能电池

来源:发布时间:2008-08-04 10:34:59

   能生产液晶电视的厂家有很多,但能生产液晶面板的厂家却屈指可数。最具代表性的是夏普的龟山工厂、三星与索尼合建的工厂、LG与飞利浦合建的工厂,以及几家台湾液晶面板生产厂家。其中夏普龟山工厂生产的“ASV面板”颇受市场追捧。很多消费者选择购买夏普液晶电视都是冲着龟山工厂生产日本原装液晶面板而来。龟山工厂究竟有何独到之处?


   精心整合周边资源,从选址开始


   夏普龟山工厂坐落于日本素有“晶谷”之称的三重县龟山市,四周聚集了以“液晶”为核心的周边领域。譬如与龟山工厂遥遥相对的日本凸版印刷工厂,该工厂生产的彩色滤光片便是制造液晶面板所需的零部件之一,可直接供给龟山工厂 。这不仅能节省运输成本,提高工作效率,更便于夏普对零部件品质及工艺的把控,为最终生产出高品质的液晶面板提供了有效的保障。

 

 


   液晶面板到电视一条龙生产,带来革命性的技术融合


   龟山工厂是世界上唯一实现从液晶面板到液晶电视一条龙生产的工厂。这并不是一条简单的流水线工程,其重大意义在于:液晶面板技术的专家和电视机设计、生产技术的专家可以从产品设计开发阶段便进行面对面的切磋与交流,从而提高双方的技术水平。具体地说,就是将液晶面板的自身优势与电路设计和图像处理技术进行有机结合。而这两大领域的技术融合是那些仅靠采购部件来进行组装的厂家所无法实现的。

 

 


   尖端科技,精湛工艺


   龟山工厂使用的第八代液晶母板的尺寸为2160mm2460mm,但其厚度却只有0.7mm,而且母板表面的光滑度是普通玻璃的2000倍。母板在相互粘合时中间注入的液晶层仅为3微米,且分布均匀、无丝毫偏差。为呈现2倍于普通高清电视的精细画质,龟山工厂使用了纳米级超微细加工技术,使液晶面板上的TFT(薄膜晶体管)以2倍于以往的密度进行排列。此外,由于液晶面板上的电路非常精密,哪怕混入一粒花粉,也会产生不发光点,导致致命缺陷。因此,在生产液晶面板的过程中必须保证极高的清洁度,而龟山工厂便是一个无尘室。


   节能、减排,超级绿色工厂


   夏普公司一向以环保著称,其核心产品便是可创造能源的太阳能电池和可节约能源的液晶产品。而夏普的环保理念不但贯彻在产品的研发中,更渗透到制造产品的每一个环节中。龟山工厂便是一个超级绿色的工厂。


   龟山工厂设有世界最大规模的太阳能发电系统,发电量高达5210千瓦,相当于1300户普通家庭的所需电量,可减少3400吨二氧化碳排放。此外,该工厂还设有日本最大规模的燃料电池系统,可提供1000千瓦的电量,每年可削减3000吨二氧化碳排放。由于该系统在夜间和下雨天都能够发电,因此可与太阳能发电系统形成互补,保障电力供应的稳定。同时,该工厂还装备了日本最大规模的同时供热供电系统,以环保的液化天然气为燃料,总计约发电26400千瓦。并且还将发电过程中产生的废热能用于冷气,暖气及热水的供给,每年可削减76000吨的二氧化碳排放。

 

 


   在液晶面板生产的过程里,需要大量的纯水用于清洗作业。因此,夏普从保护水资源的理念出发,最大程度地实现水的循环再利用。在龟山工厂,运用了“将制造过程中使用过的水100%地回收,然后使其能再次被用于生产”的封闭型系统,有效地实现了对水资源的保护。


   集中最尖端液晶屏工厂、太阳能电池工厂


   以及关联企业工厂的“21世纪型企业集团”


   目前,夏普已决定在大阪府堺市同步建设全球首条第十代液晶面板工厂及太阳能电池工厂。此外,在地域还将吸引配套的基础设施、零部件材料及设备生产企业前来投资建厂,共同发展“21世纪型企业集团”。


   一方面,堺工厂将进一步深化龟山工厂的“垂直统合型”模式,吸引液晶母板、彩色滤波器等有势力的零部件材料生产企业前来投资建厂。实现降低物流成本,提高工作效率,并通过拥有优秀技术的零部件材料和设备生产企业与夏普技术人员的紧密合作,融合知识和专业技术,以期实现新的技术革新。


   另一方面,液晶与太阳能电池均以同一种薄膜技术为基础,可共享材料和气体等。因此,两家工厂设在一起,可通过技术上的融合,有望进一步降低成本和提高性能。


   夏普的液晶与太阳能电池


   夏普研发液晶技术已有35年的 历史。业内一直流传着这样一个说法,夏普拥有全球80%的液晶专利。这一说法或许有些夸张,但夏普在人们心中的尖端形象却也可见一斑。1998年,夏普成功跨越显示技术的门槛,率先解决了液晶电视可视角度小、响应时间慢、使用寿命短等问题。2004年夏普发布的45英寸液晶电视,突破了液晶电视无法将屏幕做大的瓶颈。2006年夏普又发布了65英寸液晶电视,并超越等离子阵营,迈向超大屏领域。如今掌握了大屏幕、高画质液晶技术的夏普正朝着超薄型的方向发展,并成功研制出厚度仅为2cm(显示屏部分)的液晶电视。此外,夏普还开发出适合对应单波段手机等产品使用的中小型液晶——“移动ASV液晶”。目前,搭载该面板的夏普手机已在中国市场有售。


   夏普自1959年起,便开始致力于太阳能电池的研发也制造。至今,太阳能电池的产量已累计超过2GW,约占全球太阳能电池总量的1/4。夏普太阳能电池的品质非常可靠,是日本唯一被宇宙航空研究开发机构认定的太阳能电池。事实证明,夏普太阳能电池在温差悬殊的宇宙(160多颗人造卫星)、潮湿及强风的海边(1900多处灯塔)等严峻的条件下依然运作正常,品质可靠。此外,夏普还研发出转换效率高达11%(夏普以往产品为7%),体积却只有普通晶硅太阳能电池1/100的薄膜型太阳能电池。不仅节省了原材料,同时拥有优美的外观。夏普龟山工厂的第二工厂所使用的便是这种薄膜型太阳能电池。


   (编辑:xiaoyao)


索比光伏网 https://news.solarbe.com/200808/04/278580.html
责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
固态钙钛矿太阳能电池的发现与进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-22 13:39:11

2012年,我们首次报道了长期稳定的固态钙钛矿太阳能电池,开辟了一个新领域,并引发了认证功率转换效率超过27.3%,超越了单晶硅太阳能电池的效率。如今,随着钙钛矿/硅叠层器件效率接近35%,钙钛矿太阳能电池已成为满足2050年净零碳排放目标所需太瓦级需求的主要候选者。展望未来,钙钛矿太阳能电池已准备好进入市场,预计钙钛矿/硅叠层器件将首先出现,随后是高效单结器件。固态钙钛矿太阳能电池的发现钙钛矿是具有ABX3通式的化合物。

副总理参加!晶澳埃及2GW太阳能电池+2GW组件工厂开工来源:光伏见闻 发布时间:2025-12-19 11:17:18

晶澳太阳能近日参与埃及Atum Solar光伏综合制造基地奠基仪式,与阿联酋Global South Utilities、巴林Infinity资本及埃及AH工业管理咨询公司等国际伙伴携手,共同推进这一总投资达105亿埃及镑(约合2.1亿美元)的项目落地。

Nat Commun:有机太阳能电池突破20%效率!稠环异构化调控非卤化有机太阳能电池的分子堆积与器件性能来源:知光谷 发布时间:2025-12-17 11:19:27

分子骨架几何结构的微小变化影响有机太阳能电池中的分子间相互作用与性能。本文香港理工大学罗正辉等人研究了三种异构小分子受体,以揭示不同稠环构型如何调控分子堆积、电子耦合和薄膜形成。原位光学测量显示,NaO1在成膜过程中促进快速且连续的结构演化,形成平滑的形貌和均匀的相分布。我们的研究结果凸显了稠环异构化如何决定有机太阳能电池中结构-堆积-性能之间的关系。

AEL:氧化铈掺入提升钙钛矿太阳能电池的辐射耐受性与稳定性来源:知光谷 发布时间:2025-12-16 09:38:07

卤化物钙钛矿太阳能电池因其高效率与缺陷耐受性结构而具有成为下一代光伏技术的巨大潜力。光谱与电学分析表明,该处理抑制了非辐射复合,保持了晶界电势,并提升了光热稳定性。这些结果表明,CeO的掺入为增强钙钛矿太阳能电池在同时面临环境与辐射暴露时的耐久性提供了一种有效策略,为其在陆地与航空航天能源技术中的可靠应用铺平了道路。

Advanced Energy Materials:底部锚定实现阳离子均匀分布与无应变结晶,打造高效稳定倒置钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-15 22:01:48

江西理工大学团队Advanced Energy Materials:底部锚定实现阳离子均匀分布与无应变结晶,打造高效稳定倒置钙钛矿太阳能电池

AFM:通过掺杂与缺陷工程实现GaOₓ的双极性载流子传输,用于高效硅异质结太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-15 18:24:32

钝化接触是实现高效晶体硅(c‑Si)太阳能电池全部潜力的关键赋能技术。过渡金属氧化物(TMOs)因其宽带隙、可调的功函数(WF)和有效的表面钝化能力,作为钝化接触层受到广泛关注。氧化镓(GaOₓ)具有超宽带隙(≈4.8 eV)、高电子迁移率以及因其丰富的固定电荷而具有优异的场效应钝化能力,但其在钝化接触中的应用尚未被探索。

AEM:水溶性V₂O₅₋ₓ实现高效倒置钙钛矿太阳能电池,兼具高工作与反向偏压稳定性来源:知光谷 发布时间:2025-12-15 18:18:57

钙钛矿太阳能电池(PSCs)在长期稳定性方面面临挑战,尤其是在反向偏压下。

AFM:高效宽带隙与叠层钙钛矿太阳能电池的异质界面接触优化来源:知光谷 发布时间:2025-12-12 19:10:55

钙钛矿基叠层太阳能电池是下一代光伏技术的关键。作为核心组成部分,载流子传输层(CTL)在单结与叠层钙钛矿电池中均面临界面接触不良和载流子传输效率低等问题。

青岛大学张安东、路皓、欧阳丹和北京师范大学薄志山等人JACS :通过协同偶极叠加实现太阳能电池阴极修饰、欧姆接触与缺陷钝化来源:先进光伏 发布时间:2025-12-10 09:49:47

光学带隙测试结果表明,Rh-Py的带隙为2.63eV,其他CILs则分别为2.91eV、2.84eV和3.06eV。进一步实验表明,Rh-Py由于其强分子内偶极矩,能够显著调节银电极的功函数,而其他CILs如TZD-Py、Rh-Th和Rh-Ph则显示出较小的调节作用。这项研究将Rh-Py作为反溶剂添加剂应用于钙钛矿太阳能电池,以实现界面缺陷钝化和能级调节。

吴素娟&李永&刘治科AM:硫代羧酸盐介导的缺陷抑制与碘分子清除:实现22.16%高效稳定CsPbI₃钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:57:01

AP中的硫代羧酸盐基团可强螯合欠配位Pb,钝化缺陷并抑制铅泄露;其含氮部分与I形成氢键,抑制碘空位形成。本工作证明了AP作为高效界面调控剂的有效性,并为稳定高效全无机PSCs的多功能分子工程提供了新思路。高效缺陷抑制与能级优化:AP处理显著提升薄膜结晶质量、降低陷阱态密度,并优化钙钛矿/空穴传输层能级对齐,实现高达22.16%的转换效率与1.29V的高开路电压。

JACS:π-共轭偶极结构:通过协同偶极叠加实现太阳能电池阴极修饰、欧姆接触与缺陷钝化来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:45:40

通过协同利用分子内偶极与锚定基团-金属电极间形成的偶极,Rh-Py可显著增强界面偶极矩,不仅有效强化内建电场,还优化了有机太阳能电池的欧姆接触,使其能量转换效率突破20%。此外,Rh-Py与Pb之间的强相互作用可有效钝化钙钛矿薄膜中的Pb缺陷。