Znalost

Vlastnosti monokrystalických křemíkových solárních článků

Jan 17, 2019 Zanechat vzkaz

Vlastnosti monokrystalických křemíkových solárních článků:

1. Vysoká efektivita přepočtu fotoelektrické energie a vysoká spolehlivost;

2. Pokročilá difúzní technologie pro zajištění jednotnosti účinnosti konverze v celém filmu;

3. Použitím pokročilé technologie vytváření filmů PECVD je povrch akumulátoru potažen tmavě modrým antireflexním filtrem z nitridu křemíku a barva je stejnoměrná a krásná;

4. Používejte vysoce kvalitní kovovou pastu, abyste vytvořili zpětné pole a elektrodu, abyste zajistili dobrou vodivost.


Polykrystalický křemík může být použit jako surovina pro kreslení monokrystalického křemíku a rozdíl mezi polykrystalickým křemíkem a monokrystalovým křemíkem se projevuje především ve fyzikálních vlastnostech. Například, pokud jde o anizotropii mechanických vlastností, optických vlastností a tepelných vlastností, je mnohem méně výrazný než monokrystalický křemík; pokud jde o elektrické vlastnosti, krystaly polykrystalického křemíku jsou mnohem méně vodivé než monokrystalický křemík a mají dokonce malou vodivost. Z hlediska chemické aktivity je rozdíl minimální. Polykrystalický křemík a monokrystalický křemík mohou být vzájemně odlišeny ve vzhledu, avšak skutečná identifikace musí být určena analýzou směru krystalové roviny, typu vodivosti a elektrického odporu krystalu, který je nedostatečný a má širokou perspektivu vývoje. Z tohoto důvodu mnoho lidí říká, že kdokoli bude ovládat technologie polysilikonu a mikroelektroniky, bude zvládnout svět.


Monokrystalický křemík a polykrystalický křemík také hrají obrovskou roli při využívání solární energie. Přestože v současné době má solární energie velký trh a je přijímána velkým počtem spotřebitelů, je nutné zlepšit efektivitu fotoelektrické konverze solárních článků a snížit výrobní náklady. Ze stávajícího vývoje mezinárodních solárních článků lze vidět, že trendem vývoje jsou monokrystalický křemík, polykrystalický křemík, pásový křemík a tenkovrstvé materiály (včetně mikrokrystalických křemíkových fólií, filmu na bázi sloučenin a palivových fólií).


Z hlediska industrializace se zaměřuje na vývoj jednoduchých krystalů na polysilikon a tenké filmy. Hlavními důvody jsou:

A. Pro sluneční články je k dispozici méně a méně materiálů pro hlavu a ocas;

B. U solárních článků je čtvercový substrát nákladově efektivnější a polykrystalický křemík získaný způsobem odlévání a metodou přímého tuhnutí může přímo získat čtvercový materiál;

C. Výrobní proces polykrystalického křemíku neustále pokračuje. Plně automatická licí pec může produkovat více než 20 kg křemíkového ingotu na výrobní cyklus (50 hodin) a velikost krystalických zrn dosahuje úrovně centimetru;

D. Vzhledem k výzkumu a vývoji nákladového procesu za posledních deset let byl tento proces aplikován také na výrobu polykrystalických křemíkových baterií, jako je výběr křižovatečných křižovatek, polí zadních ploch, zkorodovaného semišu, povrchu a hromadná pasivace, jemné kovové mříže. Elektroda využívající technologii sítotisku k redukci šířky bránící elektrody na 50 mikronů, výšky větší než 15 mikronů, technologie rychlého tepelného žíhání používaného při výrobě polysilikonu k výraznému zkrácení doby zpracování, doba tepelného zpracování s jedním čipem po uplynutí jedné minuty Po dokončení je účinnost konverze buněk dosažená na polycrystalické křemíkové desce o průměru 100 cm2, která používá tento postup, vyšší než 14%. Podle zpráv je současná účinnost buněk vyráběných na substrátech polykrystalického křemíku 50-60 mikronů vyšší než 16%. Pomocí mechanické drážky a sítotiskové technologie je účinnost více než 17% na 100 centimetrech polykrystalů a účinnost mechanického rytí je 16% na stejné ploše. Používá se struktura pohřbených vrat a mechanická drážka je na polycrystalu o ploše 130 čtverečních centimetrů. Účinnost baterie dosáhla 15,8%.


(1) Sluneční články monokrystalického křemíku

V současné době je účinnost fotoelektrické konverze monokrystalických křemíkových solárních článků asi 17% a nejvyšší je 24%. Jedná se o nejvyšší účinnost fotoelektrické konverze u všech druhů solárních článků, ale výrobní náklady jsou natolik velké, že nemohou být široce používány. A běžně používané. Vzhledem k tomu, že monokrystalický křemík je obvykle zabalen v tvrzeném skle a voděodolné pryskyřici, je odolný a má životnost až 25 let.


(2) Polykrystalické křemíkové solární články

Výrobní proces polykrystalických křemíkových solárních článků je podobný výrobnímu procesu monokrystalických křemíkových článků, ale účinnost fotoelektrické konverze solárních článků z polykrystalického křemíku je mnohem nižší a účinnost fotoelektrické konverze je asi 15%. Pokud jde o výrobní náklady, je levnější než monokrystalické křemíkové solární články, materiál se snadno vyrábí, úspora je dobrá a celková cena je nízká, takže je velmi vyvinutá. Kromě toho je životnost polykrystalických křemíkových solárních článků lepší než životnost sluneční energie monokrystalického křemíku. Baterie je krátká. Pokud jde o výkonnost a poměr ceny, monokrystalické křemíkové solární články jsou o něco lepší.


(3) Nemonokrystalické křemíkové solární články (tenkovrstvé solární články)

Nemonokrystalické křemíkové solární články jsou nové tenkovrstvé solární články, které se objevily v roce 1976. Jsou zcela odlišné od solárních článků z monokrystalického křemíku a polykrystalického křemíku. Proces je značně zjednodušen, spotřeba silikonového materiálu je malá a spotřeba energie je nižší. Hlavní výhodou je, že může také vytvářet elektřinu v podmínkách slabého osvětlení. Hlavním problémem solárních článků s amorfním křemíkem je však to, že účinnost fotoelektrické konverze je nízká. V současné době je mezinárodní pokročilá úroveň okolo 10% a není dostatečně stabilní. V průběhu času dochází k útlumu konverze.


Odeslat dotaz