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問題 【其他】  【歸檔】15年10月26日

非晶矽太陽能電板的光電轉換效率和其他兩個單晶矽和多晶矽,分別是?

問題描述 最近遇到一些問題,但是在這一方面我不是很瞭解,有誰能夠告訴我非晶矽太陽能電板的光電轉換效率和其他兩個單晶矽和多晶矽,分別是什麼呢?
網友回答
 最佳答案 在太陽能利用上,單晶矽和多晶矽也發揮著巨大的作用。雖然從目前來講,要使太陽能發電具有較大的市場,被廣大的消費者接受,就必須提高太陽電池的光電轉換效率,降低生產成本。從目前國際太陽電池的發展過程可以看出其發展趨勢為單晶矽、多晶矽、帶狀矽、薄膜材料(包括微晶矽基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜)。 從工業化發展來看,重心由單晶向多晶矽和薄膜方向發展,主要原因為;[1]可供應太陽電池的頭尾料愈來愈少;[2] 對太陽電池來講,方形基片更合算,通過澆鑄法和直接凝固法所獲得的多晶矽可直接獲得方形材料;[3]多晶矽的生產工藝不斷取得進展,全自動澆鑄爐每生產週期(50小時)可生產200公斤以上的矽錠,晶粒的尺寸達到釐米級;[4]由於近十年單晶矽工藝的研究與發展很快,其中工藝也被應用於多晶矽電池的生產,例如選擇腐蝕發射結、背表面場、腐蝕絨面、表面和體鈍化、細金屬柵電極,採用絲網印刷技術可使柵電極的寬度降低到50微米,高度達到15微米以上,快速熱退火技術用於多晶矽的生產可大大縮短工藝時間,單片熱工序時間可在一分鐘之內完成,採用該工藝在100平方釐米的多晶矽片上作出的電池轉換效率超過14%。據報導,目前在50~60微米多晶矽襯底上製作的電池效率超過16%。利用機械刻槽、絲網印刷技術在100平方釐米多晶上效率超過17%,無機械刻槽在同樣面積上效率達到16%,採用埋柵結構,機械刻槽在130平方釐米的多晶上電池效率達到15.8%。 (1)單晶矽太陽能電池 目前單晶矽太陽能電池的光電轉換效率為15%左右,最高的達到24%,這是目前所有種類的太陽能電池中光電轉換效率最高的,但製作成本很大,以致於它還不能被大量廣泛和普遍地使用。由於單晶矽一般採用鋼化玻璃以及防水樹脂進行封裝,因此其堅固耐用,使用壽命一般可達15年,最高可達25年。 (2)多晶矽太陽能電池 多晶矽太陽電池的製作工藝與單晶矽太陽電池差不多,但是多晶矽太陽能電池的光電轉換效率則要降低不少,其光電轉換效率約12%左右 (2004年7月1日日本夏普上市效率為14.8%的世界最高效率多晶矽太陽能電池)。 從製作成本上來講,比單晶矽太陽能電池要便宜一些,材料製造簡便,節約電耗,總的生產成本較低,因此得到大量發展。此外,多晶矽太陽能電池的使用壽命也要比單晶矽太陽能電池短。從性能價格比來講,單晶矽太陽能電池還略好。 (3)非晶矽太陽能電池(薄膜式太陽電池)非晶矽太陽電池是1976年出現的新型薄膜式太陽電池,它與單晶矽和多晶矽太陽電池的製作方法完全不同,工藝過程大大簡化,矽材料消耗很少,電耗更低,它的主要優點是在弱光條件也能發電。但非晶矽太陽電池存在的主要問題是光電轉換效率偏低,目前國際先進水準為10%左右,且不夠穩定,隨著時間的延長,其轉換效率衰減。 (4)多元化合物太陽電池 多元化合物太陽電池指不是用單一元素半導體材料製成的太陽電池。現在各國研究的品種繁多,大多數尚未工業化生產,主要有以下幾種: a) 硫化鎘太陽能電池 b) 砷化鎵太陽能電池 c) 銅銦硒太陽能電池(新型多元帶隙梯度Cu(In, Ga)Se2薄膜太陽能電池) Cu(In, Ga)Se2是一種性能優良太陽光吸收材料,具有梯度能帶間隙(導帶與價帶之間的能級差)多元的半導體材料,可以擴大太陽能吸收光譜範圍,進而提高光電轉化效率。以它為基礎可以設計出光電轉換效率比矽薄膜太陽能電池明顯提高的薄膜太陽能電池。可以達到的光電轉化率為18%,而且,此類薄膜太陽能電池到目前為止,未發現有光輻射引致性能衰退效應(SWE),其光電轉化效率比目前商用的薄膜太陽能電池板提高約50~75%,在薄膜太陽能電池中屬於世界的最高水準的光電轉化效率。
2015年10月26日 00:00

單晶矽太陽能電池的光電轉換效率為15%左右,最高的達到24%多晶矽太陽能電池的光電轉換效率為12%左右,最高的達到14.8%非晶矽太陽電池是指薄膜式太陽電池,光電轉換效率為10%左右現在德國的技術最為領先。

2015年10月26日 00:00

非晶矽跟單晶矽和多晶矽的區別: 1、結構組成: 單晶矽是矽的單晶體,具有基本完整的點陣結構的晶體。不同的方向具有不同的性質,是一種良好的半導材料。 多晶矽是單質矽的一種形態。熔融的單質矽在過冷條件下凝固時,矽原子以金剛石晶格形態排列成許多晶核,如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒,則這些晶粒結合起來,就結晶成多晶矽,它是一種良好的半導材料。多晶矽可作拉制單晶矽的原料,多晶矽與單晶矽的差異主要表現在物理性質方面。 非晶矽是一種半導體,它是矽製備過程中不結晶的產物,它的結構內部有許多所謂的“懸鍵”,也就是沒有和周圍的矽原子成鍵的電子,這些電子在電場作用下就可以產生電流。 2、物理性質:力學性質、電學性質等方面,非晶矽、多晶矽、單晶矽性能依次變好。 3、光伏電池應用性能:在猛烈陽光底下,晶體式太陽能電池板較非晶體式能夠轉化多一倍以上的太陽能為電能,但可惜晶體式的價格比非晶體式的昂貴兩三倍以上,而且在陰天的情況下非晶體式反而與晶體式能夠收集到差不多一樣多的太陽能。 目前,被廣泛使用的單晶矽太陽能電池的光電轉換效率為17%左右(隨著科技發展,不斷有更高轉換效率的電池誕生,其它2種電池也相同),但製作成本很大。單晶矽一般採用鋼化玻璃以及防水樹脂進行封裝,因此其堅固耐用,使用壽命一般可達15年,最高可達25年。 多晶矽太陽電池的製作工藝與單晶矽太陽電池差不多,其光電轉換效率目前普遍被使用的都低於17%,成本比單晶矽太陽能電池要便宜一些,材料製造簡便,節約電耗,總的生產成本較低,此外,多晶矽太陽能電池的使用壽命要比單晶矽太陽能電池短。從性能價格比來講,單晶矽太陽能電池還略好。 非晶矽太陽能電池 ,最近有長足的發展,光電轉換效率不斷提高,疊層電池結構提高了光電池穩定性和轉換效率,高透光薄膜的使用,大大提高了轉換效率。

 相關用戶問答
  • 並聯可以,串聯不建議。多晶太陽能板太陽能板跟蓄電池一樣,敝公司星火主要致力於太陽能電池板研發生產、加工、銷售為一體,目前於國內最專業之一。產品太陽能電池板:分別包含環氧樹脂封裝電池板(PET工藝組件)單晶矽、多晶矽,以及層壓鋼化玻璃封裝大型組件和非晶矽太陽能板。也可按各種殼料或來料太陽能板加工生產合作。

  • 控制器的作用是用來保護電瓶的防止過充於過放電的,陰天充電電流變小時是沒有升壓功能的,常見的電池板是與電瓶配套的12V7安時的電瓶配15---20W的電池板,最小的控制器是5A的可以滿足你的要求;功能有:功率調節功能,通信功能即簡單指示功能、協定通訊功能,如RS485,乙太網,無線等形式的後臺管理,完善的保護功能即電氣保護、反接、短路、過流等。

  • 說到底就是pn結的光伏效應: 當P-N結受光照時,樣品對光子的本征吸收和非本征吸收都將產生光生載流子。但能引起光伏效應的只能是本征吸收所激發的少數載流子。因P區產生的光生空穴,N區產生的光生電子屬多子,都被勢壘阻擋而不能過結。只有P區的光生電子和N區的光生空穴和結區的電子空穴對(少子)擴散到結電場附近時能在內建電場作用下漂移過結。光生電子被拉向N區,光生空穴被拉向P區,即電子空穴對被內建電場分離。這導致在N區邊界附近有光生電子積累,在P區邊界附近有光生空穴積累。它們產生一個與熱平衡P-N結的內建電場方向相反的光生電場,其方向由P區指向N區。此電場使勢壘降低,其減小量即光生電勢差,P端正,N端負。於是有結電流由P區流向N區,其方向與光電流相反。

  • 太陽能電池就是將光能(主要為太陽光)轉變為電能的裝置。依據原理為光生伏打效應即依據PN結的內建電場使光生載流子分離達到結的兩邊而產生光電壓,連接到外電路則使得到功率輸出太陽能電池的功率與光照強度有關光照越強,則功率輸出越強。單體太陽電池不能直接做電源使用。作電源必須將若干單體電池串、並聯連接和嚴密封裝成元件。太陽能電池元件(也叫太陽能電池板)是太陽能發電系統中的核心部分,也是太陽能發電系統中最重要的部分。其作用是將太陽能轉化為電能,或送往蓄電池中存儲起來,或推動負載工作。太陽能電池板的品質和成本將直接決定整個系統的品質和成本。通俗地漿就是專用鋼化玻璃,矽片,背板,導電線,鋁邊框等組合在一起,就叫組件啦.

  • 太陽能元件背板膜是對太陽能玻璃層壓電池板中的EVA起保護作用,起防水、絕緣、耐老化支撐電池片。背板膜是TPT三層複合膜,是聚氟乙烯和聚酯的複合膜。太陽電池片背場指背面鋁層。

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