




从固体物理学上讲,硅材料并不是的光伏材料,这主要是因为硅是间接能带半导体材料,其光吸收系数较低,所以研究其他光伏材料成为一种趋势。其中, (CdTe)和铜铟硒 (CuInSe2)被认识是两种非常有前途的光伏材料, 而且目前已经取得一定的进展, 但是距离大规模生产,并与晶体硅太阳电池抗衡需要大量的工作去做。
单晶硅太阳能电池的特点:
1.光电转换效率高,可靠性高;
2.***的扩散技术,保证片内各处转换效率的均匀性;
反射膜,颜色均匀美观;
3.运用***的 PECVD成膜技术,在电池表面镀上深蓝色的氮化硅减
4.应用高品质的金属浆料制作背场和电极,确保良好的导电性。多晶硅可作拉制单晶硅的原料, 多晶硅与单晶硅的差异主要表现在物理性质方面。 例如, 在力学性质、 光学性质和热学性质的各向异性方面, 远不如单晶硅明显; 在电学性质方面,多晶硅晶体的导电性也远不如单晶硅显著, 甚至于几乎没有导电性。 在化学活性方面,实验板硅料价格, 两者的差异。 多晶硅和单晶硅可从外观上加以区别, 但真正的鉴别须通过分析测定晶体的晶面方向、导电类型和电阻率等。供不应求,发展前景十分广阔。正因为如此,很多人都说,谁掌握了多晶硅及微电子技术,谁就掌握了世界。
太阳能板、控制器和电池之间的关系
简易而言,实验板硅料采购,大伙儿能够把全部太阳能灯作为一套手机上。大伙儿在购买手机的那时候,生产厂家都是给加上充电器,大部分状况下手机厂家不容易对你说,你的手机上多少钱W的,总是对你说,这款手机能续航力多长时间,这点儿倒和太阳能灯的闪灯時间有如出一辙之妙。
那麼,在这一事例中,太阳能板就等于一个手机上充电器,手面充电器用于给手机电池充电,那麼理所应当,太阳板自然是用于给太阳能灯电池充电的,只不过是二者的参数不一样。
大伙儿可以看到左右电源适配器(也就是说充电器)中的一些参数,实验板硅料哪里有回收,键入:100V-240V,50-60Hz,0.75A;輸出:5V2A或4.5V5A或5V4.5A,这款手机充电器是带快充作用的,根据它的輸出参数大伙儿可以看到。么高科技,***关键的是充电电池要适用快充才行,充电电池种类不兼容迅速蓄电池充电,实验板硅料,再利害的充电器也不起作用。(实际上快充也并非什)再看来太阳能板的能数,下面的图中大伙儿可以看到一些参数输出功率、工作电压、电流量等,它是一块50W的太阳能板,因为太阳能板所标底参数全是要在特殊的试验室和阳光照射标准下才可以被的测出去,因此一些参数看上去很繁杂,实际上大家也无需太担心和科学研究的太深层次。
提高太阳能电池效率,必须提高开路电压 Uoc、短路电流 ISC 和填充因子 FF 这三个基本参量。而这 3个参量之间往往是互相牵制的,如果单方面提高其中一个,可能会因此而降低另一个, 以至于总效率不仅没提高反而有所下降。 因而在选择材料、 设计工艺时必须全盘考虑,力求使 3个参量的乘积。
1. 材料能带宽度 :开路电压 UOC随能带宽度 Eg 的增大而增大, 但另一方面, 短路电流密度随能带宽度 Eg的增大而减小。结果可期望在某一个确定的 Eg 处出现太阳电池效率的峰值。用 Eg 值介于 1.2 ~1.6eV 的材料做成太阳电池,可望达到效率。薄膜电池用直接带隙半导体更为可取,因为它能在表面附近吸收光子。
2. 温度 :
少子的扩散长度随温度的升高稍有增大,因此光生电流也随温度的升高有所增加,但UOC随温度的升高急剧下降。填充因子下降,所以转换效率随温度的增加而降低。
3. 辐照度 :
随辐照度的增加短路电流线性增加, 功率不断增加。 将阳光聚焦于太阳电池, 可使一个小小的太阳电池产生出大量的电能。
4. 掺杂浓度 :
对 UOC有明显影响的另一因素是半导体掺杂浓度。掺杂浓度越高, UOC越高。但当硅中杂质浓度高于 1018/cm3时称为高掺杂, 由于高掺杂而引起的禁带收缩、 杂质不能全部电离和少子寿命下降等等现象统称为高掺杂效应,也应予以避免。
5. 光生载流子复合寿命 :
对于太阳电池的半导体而言, 光生载流子的复合寿命越长, 短路电流会越大。 达到长寿命的关键是在材料制备和电池的生产过程中, 要避免形成复合中心。 在加工过程中, 适当而且经常进行相关工艺处理,可以使复合中心移走,而且延长寿命。
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