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北京單晶硅太陽能電池片公司 推薦咨詢 無錫薩科特新能源科技供應

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***更新:2020-07-07 22:25:03

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太陽能電池片加工中的摻雜與擴散原理的原理:

半導體的摻雜擴散,主要是依靠了離子從高濃度像低濃度區(qū)域擴散的原理。在太陽能的硅片中,把雜質原子的氣相源靠近硅片,加熱后,使其慢慢擴散,北京單晶硅太陽能電池片公司,雜質原子會慢慢的深入硅片中,濃度從硅片邊緣到內部是逐漸降低的。


半導體中的摻雜是指在半導體硅中摻入磷或鎵可以得n型或p型半導體材料,北京單晶硅太陽能電池片公司,由此制出各式各樣的半導體器件。在一些無機固體化合物中摻入不同的金屬離子,北京單晶硅太陽能電池片公司,可以得到不同性質的發(fā)光材料,如氧化釔(III)中摻入銪(III)離子可以得到發(fā)紅光的熒光材料。 太陽能電池片帶電嗎?北京單晶硅太陽能電池片公司

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Pmpp:比較大工作功率; Umpp:比較大工作電壓; Impp:比較大工作電流;

對于設計好芯片結構的太陽能電池,每一步的工序都影響著它的性能。其中半導體材料本身的質量影響著少子壽命的大小,從而影響著太陽能電池的量子效率。


Pmpp:比較大工作功率; Umpp:比較大工作電壓; Impp:比較大工作電流;

對于設計好芯片結構的太陽能電池,每一步的工序都影響著它的性能。其中半導體材料本身的質量影響著少子壽命的大小,從而影響著太陽能電池的量子效率。


吉林單晶硅太陽能電池片太陽能電池的主要參數(shù)是什么?

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太陽能電池發(fā)電原理: 太陽電池是一種對光有響應并能將光能轉換成電力的器件。能產(chǎn)生光伏效應的材料有許多種,如:單晶硅,多晶硅, 非晶硅,砷化鎵,硒銦銅等。它們的發(fā)電原理基本相同,現(xiàn)已晶體硅為例描述光發(fā)電過程。 P型晶體硅經(jīng)過摻雜磷可得N型硅,形成P-N結。

當光線照射太陽電池表面時,一部分光子被硅材料吸收;光子的能量傳遞給了硅原子,使電子發(fā)生了越遷,成為自由電子在P-N結兩側集聚形成了電位差,當外部接通電路時,在該電壓的作用下,將會有電流流過外部電路產(chǎn)生一定的輸出功率。這個過程的的實質是:光子能量轉換成電能的過程。

1、開路電壓

(1)、開路電壓UOC:即將太陽能電池置于AM1.5光譜條件、100 mW/cm2的光源強度照射下,在兩端開路時,太陽能電池的輸出電壓值。

2、短路電流

(1)、短路電流ISC:就是將太陽能電池置于AM1.5光譜條件、100 mW/cm2的光源強度照射下,在輸出端短路時,流過太陽能電池兩端的電流值。

3、比較大輸出功率

(1)、太陽能電池的工作電壓和電流是隨負載電阻而變化的,將不同阻值所對應的工作電壓和電流值做成曲線就得到太陽能電池的伏安特性曲線。

(2)、如果選擇的負載電阻值能使輸出電壓和電流的乘積比較大,即可獲得比較大輸出功率,用符號Pm表示。此時的工作電壓和工作電流稱為比較好工作電壓和比較好工作電流,分別用符號Um和Im表示。 硅片和太陽能電池片有什么區(qū)別?

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光伏電池的發(fā)電原理可說就是光伏發(fā)電原理:

光伏發(fā)電是利用半導體界面的光生伏***應而將光能直接轉變?yōu)殡娔艿囊环N技術。這種技術的關鍵元件是太陽能電池。太陽能電池經(jīng)過串聯(lián)后進行封裝保護可形成大面積的太陽電池組件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發(fā)電裝置。

光伏發(fā)電的主要具體原理是半導體的光電效應。光子照射到金屬上時,它的能量可以被金屬中某個電子全部吸收,電子吸收的能量足夠大,能克服金屬內部引力做功,離開金屬表面逃逸出來,成為光電子。硅原子有4個外層電子,如果在純硅中摻入有5個外層電子的原子如磷原子,就成為N型半導體;若在純硅中摻入有3個外層電子的原子如硼原子,形成P型半導體。當P型和N型結合在一起時,接觸面就會形成電勢差,成為太陽能電池。當太陽光照射到P-N結后,空穴由P極區(qū)往N極區(qū)移動,電子由N極區(qū)向P極區(qū)移動,形成電流。

上面所說的光電效應就是光照使不均勻半導體或半導體與金屬結合的不同部位之間產(chǎn)生電位差的現(xiàn)象。它首先是由光子(光波)轉化為電子、光能量轉化為電能量的過程;其次,是形成電壓過程。 太陽能電池片的分類及其優(yōu)缺點是什么?北京非晶硅太陽能電池片好壞

太陽能電池片切割后功率和電流變化!北京單晶硅太陽能電池片公司

研究發(fā)現(xiàn),在非硅襯底上很難形成較大的晶粒,并且容易在晶粒間形成空隙。解決這一問題辦法是先用LPCVD在襯底上沉熾一層較薄的非晶硅層,再將這層非晶硅層退火,得到較大的晶粒,然后再在這層籽晶上沉積厚的多晶硅薄膜,因此,再結晶技術無疑是很重要的一個環(huán)節(jié),目前采用的技術主要有固相結晶法和中區(qū)熔再結晶法。多晶硅薄膜電池除采用了再結晶工藝外,另外采用了幾乎所有制備單晶硅太陽能電池的技術,這樣制得的太陽能電池轉換效率明顯提高。德國費萊堡太陽能研究所采用區(qū)館再結晶技術在FZSi襯底上制得的多晶硅電池轉換效率為19%,日本三菱公司用該法制備電池,效率達16.42%。液相外延(LPE)法的原理是通過將硅熔融在母體里,降低溫度析出硅膜。美國Astropower公司采用LPE制備的電池效率達12.2%。北京單晶硅太陽能電池片公司

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