多晶硅太阳能电池生产工艺技术探讨及应用前景分析

发表时间:2021/2/19   来源:《基层建设》2020年第27期   作者:马世刚
[导读] 摘要:多晶硅电池在全球发展很快,平均增长率在全球超过40%,在我国,太阳能电池零部件产量平均超过100%,每年都在增长。
        新疆协鑫新能源材料科技有限公司  新疆昌吉  831100
        摘要:多晶硅电池在全球发展很快,平均增长率在全球超过40%,在我国,太阳能电池零部件产量平均超过100%,每年都在增长。中国在全球最大虽然已经成为太阳能电池生产国,但需求超过95%都是由外国需求推进的,与传统硅胶太阳能电池相比,以单晶为基础的化合物太阳能电池具有转化效率高、耐高温、抗辐射、可靠性强的优势,在空间中逐渐广泛应用,随着我国工业的快速发展,硅胶片对需求量越来越大。
        关键词:多晶硅太阳能电池生产工艺技术;应用前景;
        导言:由于单结元件只能有效吸收和转换太阳光谱一定波长的光能量,其结果是,不同间隙宽度的半导体材料在不同波长范围内合成并吸收光。这提高了太阳能电池的光电转换效率,产生了多晶硅太阳能电池。
        一、多晶硅太阳能电池生产状况
        太阳能电池现在非常多样。从技术上讲,硅太阳能电池占全世界太阳能电池总数的98%,晶硅太阳能电池占80%以上。主要是多晶硅和单晶硅,由太阳能电池组成,在大城市使用面积较小,主要是核电厂和发电厂更为广泛。目前,世界产量和生产继续增长40余万吨。多晶硅是一种更成熟的方法,超过65%的使用太阳能电池,由多晶硅制成,其余30%主要集中在单晶硅上,这两种技术相对成熟,应用范围更广,价格也达到了稳定期。在下一个准晶体时期应该是一个新的趋势,从技术上讲,有一定的前景,相对较低的价格,在未来很长一段时间内,单晶将被多晶硅和单晶硅所取代。
        二、多晶硅太阳能电池生产工艺技术探讨
        1.太阳能动力是以电子空穴迁移为基础的。单晶硅太阳能电池就是一个例子。硅原子和硅原子是按顺序查询的。硅原子数,其电子配置包括在层内的电子它没有原子核的眼睛,这四个电子在硅空间也被称为价电子,而硅晶体的结构是金刚石晶质结构,每个原子都与四个最近的硅原子形成共价键,如果在纯硅中被三价杂质原子掺杂,例如这三价杂质原子将取代硅原子的位置,因为玻尔原子只有三个电子与相邻的硅原子形成共价键,所以在玻尔原子周围形成一个空位,在电子技术中,空穴可被认为是活动的正电荷载体。据认为,一个或多个电子孔是可以接受的,因此,被掺杂在三价原子中的原子被称为受体,而被称为P型半导体的半导体被称为三价杂质。如果在纯硅中掺杂五价杂质原子,如磷原子,那么这个五价杂质原子将取代硅原子的位置因为它有五价原子而更多的自由电子则是负电流。在区域内因为五价杂质原子能提供一种自由电子,所谓的五价杂质原子供体而非半导体。在这一有正离子和负离子的领域,存在着内部潜力,可以将这一领域的移动电载体排除在外。所谓的空隙区。当半导体,光子提供的能量,使半导体中的电子产生电子空穴,电子和空穴取决于内部的建筑能力,将太阳能电池与导电体的负载相结合,形成电路,通过负载产生电流太阳能电池的生产原理。
        2.在切割晶片时采用内圆切割法,由刀片的主要部分和内部磨削的工作部分组成。由于刀片的外圆包扎,硬度很好。可以进行高速和有效的切割。当硅板切割接近尾声,这可能导致硅板崩落,甚至会导致飞行现象。这些问题在硅板尺寸和锯齿直径的扩大上表现得尤为明显。在这种情况下,边缘切口工艺已不再适用于大尺寸的硅晶体切片,也不符合生产和功率要求。与圆截面技术有关的人不断研究新的高效和精确的切口方法,适用于大型硅晶体,包括锯材技术在晶体生产中得到广泛应用。目前,在诸如硅酮板、太阳能光电产品等高精度领域,自由磨料聚乙烯锯材占主导地位,同时金刚石锯材也日益受到重视。由于金刚石磨机紧固在毛虫表面,仅用水或石油加工,不但降低了加工成本,而且大大提高了加工效率。随着研究的进一步深入,金刚石多锯也将进入历史舞台。

因此,将自由多层锯改为精密切割。多晶体电池需要多线锯,为了减少原料废料,然后你必须切片或板的个别边缘形成的方板,此外,还有激光。这种方法的成本效益也已得到确定。激发的准分子激光器也可以使用普通的投影技术来创建一个新的光纤。大面积的图像。这对多晶体电池有利,而相对湿腐蚀既不能控制,也不能产生理想的效果。但是,激光纹理在经济上不能与其他方法竞争。特别是处理垃圾和锯片生产过程中产生的缺陷的技术。在靠近发射极层的电池周围进行绝缘。其他绝缘技术包括等离子体和湿式腐蚀,然而,激光仍然是最具成本效益的方法来提取战壕。虽然一次使用的方法来结晶吸收层的深度是不可能的。可以实现,在技术上通过晶体的形态学控制,保证随后的多层次方法取得进一步的成功。
        3.硅片清洗后需要通过测试,现在有手动试验或机器自动检查,机械控制的优势在于测试更精确,项目更大,可以测量厚度和厚度。然而,目前使用的是更多的人工测试,检查的主要目的是确定硅板表面的颜色是否均匀,在硅晶片上对清洗剂的要求:首先,清洗效果好;无残余,易于漂流其次,硅酮板未损坏,不影响随后的工艺;第三,耐磨性耐久,清洗耐久根据成本计划;四,操作方便,环境无害的人,根据排放标准。单晶硅和准晶体通常是由金字塔的绒毛制成的,以确保百分之100均匀,几乎不可能,然后有不一定有利的光电反射现象,有平均净度达到均匀度,密度只应该是好的,不可能是好的。缺陷符合光点此外,它可能不会对整个晶体板产生很大的影响,如果它不是均匀的,那么我们可以假设,光转换速度应该大大低于,单晶硅硅酮板要求颜色为暗,因此,光的吸收速度是好的。如果这篇文章是用毛绒制作的,结果会是不均匀的,会影响光电转换效率。越剪越好,在线切割的光学光学变换效应可达优良的单晶硅可达到现在,我们可以实现在未来的硅板的研究方向。
        三、应用前景分析
        人类太阳能发展的最终目标是取代目前以煤炭为主的传统能源,可再生能源是一种无害环境的、可再生的能源,可供所有国家使用。据估计,地球表面每年产生的太阳能约为2,5亿吨。全世界的平均太阳能发电量千焦耳/平方厘米,如果考虑到这一点,太阳光在1.5亿公里的距离内到达地球表面,通过大气层达到约1.8×1.014平方公里,约为10万平方公里。如果人类能有效地利用太阳能,那么它不仅能解决能源消耗的问题,人类生存和发展所必需的,但环境问题也是人类生存和发展所依赖的。单晶硅太阳能电池转换效率约15%,其制造工艺相当成熟。因为单晶硅主要是单晶硅。利用生产的西门子从多晶硅提取单晶,然后再拉制单晶硅棒,切割获得单晶硅盘,然后在酸洗后,最终生产太阳能电池。这样,在切割过程中,太阳能电池的使用寿命缩短了。它的生产过程成本较高,生产成本较高,因此难以实施,但是,目前它仍然是太阳能电池市场的主要部分。因此,多晶硅太阳能电池具有广阔的前景和广阔的发展空间。它们的主要技术是提高光电转换效率、降低生产成本和降低能源消耗。我们相信,当世界各国成功地开发和部署太阳能电池时,它们将在新能源中占有重要地位。
        结束语:
        许多年来,太阳能电池的生产过程一直在使用,硅半导体板刺激了新电池的设计,新的薄膜工业技术,作为一个整体,有效和低成本的打击,本文件分析了以硅板为基础的太阳能电池制造方法,这是本文件讨论的一些附件仍然需要的。
        参考文献:
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        [2]任殿胜.砷化镓表面特性及紫外光激发下表面氧化反应研究.天津大学博士论文.2017:7
        [3]孔燕.太阳能并网发电技术概述[J].电器工业,2019(12):42-45.
 
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