Fotowoltaiczne Centrum Badawczo - Rozwojowe



Podobne dokumenty
EKSPERT W FOTOWOLTAICE ZINTEGROWANEJ Z BUDYNKIEM S Y S T E M BADANIA I WDROŻENIA PV. INTELIGENTNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

OFERTA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH dla specjalności/ kierunków dyplomowania do zrealizowania w Katedrze Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego

Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii

Actemium. Wspomagamy klientów przez cały cykl życia ich projektów. Innowacyjne rozwiązania dla przemysłu

Wydziały Politechniki Poznańskiej

INNOWACJE SŁUŻBIE JAKOŚCI ŚRODOWISKA

Architektoniczne walory ogniw DSSC

Grafen materiał XXI wieku!?

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Laboratorium Fizyki i Energii Odnawialnej

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni.

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum

Harmonogram naborów wniosków RPO

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

Ćwiczenie 3 WPŁYW NASŁONECZNIENIA I TECHNOLOGII PRODUKCJI KRZEMOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA ICH WŁASNOŚCI EKSPLOATACYJNE

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA

Metody i techniki badań II. Instytut Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT

CEZAMAT nowe miejsce współpracy nauki i biznesu na mapie polskiej infrastruktury laboratoryjnej. Piotr Wiśniewski

Spis treści. Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Zapytanie ofertowe nr 1.4/1/12

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Urządzenie do produkcji elektryczności na potrzeby autonomicznego zasilania stacji pomiarowych w oparciu o zjawisko Seebecka

WPŁYW POSTĘPU TECHNICZNEGO NA WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH ML SYSTEM S.A.

Nowatorska produkcja energii w biogazowni poprzez utylizację pomiotu drobiowego z zamianą substratu roślinnego na algi

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

SPOTKANIE 8 stycznia Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem

Narzędzia wsparcia na badania i rozwój w branży kosmetycznej w ramach RPO WŁ

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Joanna Pastuszuk. Zastępca Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Okres realizacji projektu: r r.

Rola klastrów w nowej perspektywie finansowej

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF

Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

w przemyśle niezastąpieni

CASE STUDY SAULE TECHNOLOGIES

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Potencjał technologiczny i produkcyjny PCO S.A. w zakresie wytwarzania urządzeń termowizyjnych

Ekoinnowacje w gospodarce odpadami Waste-Klaster Włodzimierz Urbaniak

108 Rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i eksploatacyjne ogniw fotowoltaicznych

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Laboratorium Projektowania Materiałów i Szybkiego Wytwarzania Wyrobów LAPROMAW DOTACJE NA INNOWACJE

Energia emitowana przez Słońce

Zakończył się pierwszy etap budowy laboratoriów EIT+

Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI DO ROKU 2020

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk

Nabór na bezpłatne usługi badawcze - projekt Baltic TRAM

Bezpieczeństwo specjalne

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Klaster Zrównoważona Infrastruktura

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

Ćwiczenie 2 WSPÓŁPRACA JEDNAKOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH POŁĄCZEŃ. Opis stanowiska pomiarowego. Przebieg ćwiczenia

Aparatura do osadzania warstw metodami:

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o.

Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana. Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej

Trochę o zawodach, w których kształcimy

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu i ciepła

Leszek Stobiński kierownik laboratorium

MAKROKIERUNEK NANOTECHNOLOGIE i NANOMATERIAŁY

Świętokrzysko Podkarpacki Klaster Energetyczny OFERTA USŁUG

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej realizowane będzie według następującego programu:

Innowacyjność w włókiennictwie

OPIS USŁUG LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

Kompleksowe 3 modułowe szkolenie systemy PV Program zajęć

Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU FIZYKI CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

dr inż. Piotr Wroczyński kierownik dr inż. Marcin Gnyba zca. kierownika Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych PG

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 10-PV MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

Transkrypt:

www.mlsystem.pl Fraunhofer ISE ML SYSTEM SP. Z O.O. (Dawniej ML System Sp. J. E. Stanek D. Cycoń) ul. Warszawska 50 d, 35-230 Rzeszów, NIP: 517-02-04-997, Tel: 17 77 88 266; Fax: 17 77 88 299 e-mail: biuro@mlsystem.pl Wysokość Kapitału Zakładowego: 4 000 000 zł Jasionka 954 36-002 Jasionka woj. podkarpackie, Polska Fotowoltaiczne Centrum Badawczo - Rozwojowe TECHNOLOGIE BIPV INNOWACJE BADANIA I WDROŻENIA PV

ML System powstała w 2007 roku. Początki działalności Spółki to rynek usług budowlanych, w tym wykonywanie instalacji elektrycznych, instalacji nagłaśniających, sieci strukturalnych. Ponieważ jednym ze strategicznych celów firmy było uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez inwestycje w kadry oraz systematyczne budowanie know-how opartego o nowe technologie w dziedzinie budownictwa, a także wysoką jakość świadczonych usług Spółka szybko zyskała renomę i zasadniczo zmieniła profil swojej działalności. Zmiany, które nastąpiły w rozwoju ML System przekwalifikowanie z firmy instalacyjnej, wykonującej proste usługi projektowania i wykonawstwa w zakresie sieci elektrycznych i pokrewnych, w firmę wykonującą bardzo zaawansowane kompleksowe systemy zabezpieczeń obiektów oraz systemy pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - możliwe było dzięki: 1) analizie trendów w branży budowlanej, 2) sukcesywnie budowanej współpracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi, 3) zatrudnianiu wykwalifikowanej kadry inżynieryjnej, 4) wdrażaniu do oferty innowacyjnych rozwiązań opartych o najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie informatyki, mechaniki, mechatroniki oraz elektroniki, 5) udziałowi w światowych konferencjach, szkoleniach i międzynarodowych targach. Obecnie ML System zajmuje się głównie wdrażaniem innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań w budownictwie. W ofercie firmy znajdują się instalacje w zakresie systemów zabezpieczeń, a także instalacje nagłaśniające, instalacje sieci strukturalnych, instalacje sterowania oświetleniem, systemy zapobiegania powstawania pożaru oraz BMS. Od czterech lat ML System jako jedna z pierwszych firm w Polsce wyspecjalizowała się w projektowaniu i wykonywaniu zintegrowanych systemów opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych (PV), zintegrowanych z budynkami (BIPV), służących uzyskiwaniu prądu elektrycznego z nasłonecznienia. W chwili obecnej ofertę ML System tworzą przezierne panele fotowoltaiczne (poli, nano krystaliczne oraz amorficzne) nadające się do montażu na elewacji budynku, w otworach okiennych oraz na dachach. Początki tej specjalizacji w historii firmy wiążą się z rozeznaniem polskiego rynku, na którym jeszcze kilka lat temu nie było ani producentów, ani firm instalacyjnych oferujących usługi w zakresie montażu ogniw fotowoltaicznych, jak również analizą światowych trendów w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Częściowe zasilanie systemów bezpieczeństwa oraz klimatyzacji i wentylacji w energię elektryczną pozyskiwaną z montowanych ogniw fotowoltaicznych powoduje, iż obiekty wyposażane przez ML System są tańsze w eksploatacji i równocześnie przyjazne dla środowiska. Mimo ugruntowanej pozycji na rynku firma ML System ciągłe podejmuje wyzwania związane z podnoszeniem konkurencyjności oraz poprawieniem skuteczności i efektywności realizowanych usług. Dzięki inwestowaniu w badania nad własnymi produktami, nawiązaniu współpracy z krajowymi i zagranicznymi firmami oraz jednostkami B+R, w zakresie technologii fotowoltaicznych, w chwili obecnej ML System projektuje i wykonuje rozwiązania niestandardowe, dedykowane dla indywidualnych projektów i wymagań klientów, dostosowane wielkością, rozmiarem i zastosowaniem w zabudowie. Rodzaj działalności prowadzonej przez ML System oraz postęp technologiczny dokonujący się na rynku ogniw fotowoltaicznych w ostatnich latach, jak również konieczność utrzymania wysokiego poziomu usług i konsekwentnego budowania przewagi konkurencyjnej, inicjuje kierunek rozwoju oparty o kontynuowanie samodzielne prowadzonych prac B+R oraz wdrażanie do produkcji własnych, wysoko innowacyjnych rozwiązań w zakresie fotowoltaiki. W związku z powyższym Spółka zdecydowała się na utworzenie i uruchomienie fotowoltaicznego laboratorium badań i pomiarów ogniw krzemowych oraz organicznych, w którym prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe głównie w obszarze nanotechnologii, w tym m.in. badania: właściwości elektrochemicznych nanomateriałów elektrodowych, własności fizykochemicznych nanomateriałów służących do budowy ogniw typu DSSC oraz parametrów eklektycznych ogniw fotowoltaicznych. Uwieńczeniem tej części działalności są regularnie dokonywane zgłoszenia patentowe dokonywane zarówno w trybie krajowym jak i europejskim. Powyższe jest możliwe dzięki współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi zarówno w kraju jak i za granicą a także zakupowi najnowocześniejszego na rynku sprzętu stanowiącego wyposażenie Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego w ramach realizacji projektu pod nazwą: Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie ML SYSTEM poprzez stworzenie fotowoltaicznego laboratorium badań i pomiarów ogniw krzemowych oraz organicznych dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013. Pomimo, iż rynek ogniw fotowoltaicznych jest bardzo młodą, rozwijającą się branżą, poszukiwane są nowe rozwiązania w kierunku optymalizacji wydajności elektrycznej produkowanych ogniw, utrzymując jednocześnie wysoką jakość i niezawodność wraz z powiększeniem ilości pozyskanej energii z zadanej powierzchni. Tym szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, iż wśród firm działających komercyjnie na rynku krajowym ML System jest jedyną, która prowadzi zaawansowane prace badawcze w zakresie własności prototypowych ogniw fotowoltaicznych. W zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych ML System współpracuje już z Politechniką Wrocławską, Politechniką Rzeszowską, Wrocławskim Centrum Badań EIT+ oraz firmą 3D Nano. Trwają również zaawansowane rozmowy z niemieckim Fraunhofer Institut Fur Solare Energiesysteme, gdzie podobnie jak w ML System prowadzone są prace badawcze nad technologią wytwarzania ogniw PV z nanokryształów a także Akademią Górniczo- Hutniczą w Krakowie. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę coraz większe jest również zapotrzebowanie na komercyjnie prowadzone prace badawcze, głównie na zlecenie wzrastającej liczby firm, które mają w swojej ofercie wykonawstwo systemów fotowoltaicznych. Realizacja planowanych przez firmę inwestycji a także dalsze zaawansowane prace badawczo-rozwojowe skierowane głównie na komercjalizację barwnikowych ogniw fotowoltaicznych stawiają ML System wśród Europejskich liderów, pracujących w oparciu o własny know-how w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Realizacja nowych projektów na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego umożliwi rozpoczęcie własnej produkcji ogniw PV opartych o najnowocześniejsze światowe technologie. ML System z firmy świadczącej usługi w sektorze budownictwa stanie się producentem systemów i ogniw fotowoltaicznych a także wiodącym usługodawcą w zakresie badań i wdrożeń najnowszych technologii w branży. Oferta Centrum Badawczego skierowana jest do instytucji, inwestorów a także wykonawców systemów fotowoltaicznych chcących potwierdzenia jakości stosowanych przez nich technologii i materiałów jak również do firm komercyjnych w celu poprawiania jakości oferty zarówno w sprawnościach instalacji jak i doborze odpowiednich komponentów. 2 3

Laboratorium Badawczo - Rozwojowe Laboratorium Badawczo Rozwojowe wyposażone zostało w nowoczesne urządzenia badawczo pomiarowe umożliwiające prowadzenie kompleksowych badań w zakresie inżynierii materiałowej, nanotechnologii oraz fotowoltaiki. Prace badawcze prowadzone w Laboratorium mają na celu określenie i dobór optymalnych parametrów materiałowych oraz elektrycznych ogniw i modułów fotowoltaicznych celem zwiększenia wydajności konwersji energii słonecznej na elektryczną finalnego produktu. Kompleksowe pomiary parametrów i właściwości elektrycznych ogniw słonecznych Symulatory słoneczne umożliwiają przeprowadzenie pomiarów charakterystyk prądowo napięciowych ogniw oraz modułów fotowoltaicznych: - wyznaczenie mocy maksymalnej, - wykreślanie charakterystyk prądowo napięciowych jasnych i ciemnych, - wyznaczanie wydajności w warunkach słabego oświetlenia, - wyznaczenie współczynników temperaturowych. Symulator słoneczny umożliwiający pomiary pojedynczego ogniwa. Symulator słoneczny umożliwiający pomiary modułów fotowoltaicznych Laboratorium prowadzi: 1. Kompleksowe pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw fotowoltaicznych 2. Pomiary charakterystyk i odpowiedzi spektralnej ogniw fotowoltaicznych 3. Badania mikroskopowe i mikrotopograficzne powierzchni z obrazowaniem trójwymiarowym 4. Badania morfologii proszków i zawiesin 5. Badania własności reologicznych 6. Kompleksowe pomiary elektrochemiczne 7. Pomiary spektrofotometryczne w zakresie UV-Vis-NIR 8. Nanoszenie cienkich warstw 9. Obróbkę cieplną 10. Badania starzeniowe ogniw fotowoltaicznych Układ sond na stoliku pomiarowym Pomiary charakterystyk i odpowiedzi spektralnej ogniw fotowoltaicznych Analizator spektralny modułów fotoelektrochemicznych pozwala na wykonywanie kompleksowych badań parametrów elektrycznych modułów fotowoltaicznych w zakresie 300-1800nm, umożliwia określenie zewnętrznej i wewnętrznej wydajności kwantowej. Analizator spektralny modułów fotoelektrochemicznych Bentham PVE 300. 4 5

Badania mikroskopowe Mikroskopia optyczna Morphologi G3 to w pełni zautomatyzowany, bardzo czuły analizator do jednoczesnego określania kształtu, wielkości i liczby analizowanych cząstek w próbce. Umożliwia pomiar zarówno proszków w stanie suchym jak i emulsji a także zawiesin cieczowych, w zakresie wielkości cząstek 0,5-1000 µm. Elektronowa mikroskopia skaningowa Skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi TM- 3000 wyposażony w mikroanalizator rentgenowski EDS umożliwia badanie morfologii powierzchni ciał stałych z wysoką rozdzielczością, jak również przeprowadzanie analizy ilościowej i jakościowej badanych próbek. Mikroskopia konfokalna Analizator optyczny - Morphologi G3S Profilometr Sensofar PLu neox umożliwia wyznaczenie mikrotopografii powierzchni materiałów. Pozwala na obserwację techniką konfokalną z jednoczesnym tworzeniem profili trójwymiarowych o dużej głębi ostrości oraz wysokiej rozdzielczości badanych materiałów. Skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi TM -3000 z mikroanalizatorem rentgenowskim EDS oraz kamerą umożliwiająca podgląd badanej próbki. Mikrofotografia SEM powierzchni badanej próbki Komora pomiarowa wraz z zainstalowanym ruchomym stolikiem Zdefektowana mikrostruktura badanej warstwy Topografia powierzchni badanej próbki. Charakteryzacja nanocząstek Zetasizer Nano ZS to zaawansowany analizator do pomiarów wielkości nanocząstek, potencjału zeta oraz masy cząsteczkowej. 25 Rozkład wielkości w zależności od intensywności Intensywność (%) 20 15 10 5 0 1 10 100 1000 10000 Rozmiar (d.nm) Próbka 3: 60 nm latex polistyrenowy Profilometr Sensofar PLu Neox Profil badanej powierzchni. Analizator Zetasizer ZS Rozkład wielkości cząstek latexu polistyrenowego 6 7

Badania własności reologicznych Reometr rotacyjny Kinexus Pro służy do precyzyjnych pomiarów właściwości reologicznych cieczy i past o różnej lepkości, umożliwia pomiary oscylacyjne ciał o właściwościach lepkosprężystych, analizę relaksacji naprężeń, analizę płynięcia i ścinania, oraz napięcia powierzchniowego badanych substancji. Kompleksowe pomiary elektrochemiczne Metrohm Autolab PGSTAT302N jest badawczą stacją elektrochemiczną zawierającą potencjostat i galwanostat, umożliwia ona wykonywanie szeregu pomiarów elektrochemicznych. Stacja pozwala przeprowadzać pomiary z użyciem techniki elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS), w celu określenia reakcji elektrodowych zachodzących w ogniwach fotoelektrochemicznych typu DSSC. Reometr rotacyjny Kinexus Pro Metrohm Autolab Trójwymiarowy wykres Nyquist FRA Wykres impedancji wykonany z użyciem oprogramowania Nova Analizy rozkładu temperatur modułów i ogniw fotowoltaicznych Wykres zależności modułu sprężystości od częstotliwości Wykresy rozkładu temperatur i modułów fotowoltaicznych. 8 9

Pomiary spektrofotometryczne w zakresie UV-Vis-NIR Spektrofotometr UV-Vis-NIR JascoV-670 ze sferą całkującą to dwuwiązkowy spektrofotometr umożliwiający pomiary absorbancji, transmitancji, reflektancji w zakresie długości fali 190-2700 nm. 8 Obróbka cieplna Suszarka tunelowa Mistral 360 TS - przeznaczona jest do obróbki termicznej materiału w temperaturach do 200 C. Wykorzystywana jest głównie do odparowania najbardziej lotnych składników past sitodrukarskich. Piece firmy Nabertherm pozwalają na obróbkę termiczną materiałów ceramicznych w wyższych temperaturach, nawet do 1000 C, co umożliwia przeprowadzenie procesów spiekania i fusingu. Spektrofotometr UV-Vis-NIR JascoV-670 Reflektancja [%] 7 6 5 szkło po suszeniu po wygrzaniu w piecu Suszarka tunelowa Mistral 360 TS 4 3 350 400 450 500 550 600 650 700 750 Długość fali [nm] Sfera całkująca służąca do pomiarów właściwości optycznych ciał stałych Nanoszenie cienkich warstw Wykres zależności reflektancji w funkcji długości fali dla szkła pokrytego warstwą antyrefleksyjną. Sitodrukarka służy do precyzyjnego nanoszenia warstw na powierzchni podłoża. Znajduje wykorzystanie przy nadruku past, klejów i innych materiałów stosowanych w przemyśle. Jakość oraz precyzja cienkich warstwy naniesionych techniką sitodruku analizowana jest przy użyciu profilometru. Piec laboratoryjny Aparatura pomocnicza Piec przemysłowy Ponadto laboratorium wyposażone jest w aparaturę pomocniczą: Waga analityczna - dokładność 0,01mg Waga precyzyjna dokładność 10mg ph-metr, Ion-metr Wielofunkcyjny przyrząd do weryfikacji charakterystyk I-V modułów oraz łańcuchów fotoogniw Wagosuszarka Waga precyzyjna i analityczna Mettler Toledo Analiza powierzchni wykonanej techniką sitodruku Miernik HT - Italia Typ I-V 400 Wagosuszarka Mettler Toledo HR 83 10 11