太陽能薄膜電池的靶材原料技術問題

時間 2025-06-21 18:15:11

1樓:江西國材科技****

1. 靶材的製備工藝:寬高關於鍍鋅氧化鋁(zno:

al)靶材的製備,一種常見的方法是混合氧化鋅粉末和鋁粉末,然後通過壓制和燒結的步驟來製成靶材。這種方法需要精確地控制原料的純度和混合比例,以及壓制和燒結的條件,才能得到具有所需慎攜尺效能的靶材。

2. 目前國內靶材生產的最主要缺陷和國際生產商技術壟斷的要點主要包括:(1) 高純度原料的**,(2) 精密的工藝控制,(3) 質量檢測和品質保證,以隱兆及(4) 長期的研發投入。

高純度的原料對於靶材的效能至關重要,而這通常需要依賴穩定的**鏈。精密的工藝控制和質量檢測則需要高階的裝置和專業的技術人員。此外,持續的研發投入也是保持技術優勢和提高靶材效能的關鍵。

如何確保薄膜成分與靶材成分的一致性?

2樓:熊提提

這。。。太專業了,全國沒多少人能搞定啊,

cdte薄膜太陽能電池要用到哪些靶材

3樓:小嘰唧唧

非晶矽(amorphous silicon, a-si)、微晶矽(nanocrystalline silicon,nc-si,microcrystalline silicon,mc-si)、化合物半導體ii-iv 族[cds、cdte(碲化鎘)、cuinse2]、色素敏化染料(dye-sensitized solar cell)、有機導電高分子(organic/polymer。

薄膜太陽能電池的原理、結構、結構圖?

4樓:網友

上圖為非晶、微晶結構圖,下面是原理1.矽太陽能電池工作原理與結構。

太陽能電池發電的原理主要是半導體的光電效應,一般的半導體主要結構如下:

圖中,正電荷表示矽原子,負電荷表示圍繞在矽原子旁邊的四個電子。

當矽晶體中摻入其他的雜質,如硼、磷等,當摻入硼時,矽晶體中就會存在著乙個空穴,它的形成可以參照下圖:

圖中,正電荷表示矽原子,負電荷表示圍繞在矽原子旁邊的四個電子。而黃色的表示摻入的硼原子,因為硼原子周圍只有3個電子,所以就會產生入圖所示的藍色的空穴,這個空穴因為沒有電子而變得很不穩定,容易吸收電子而中和,形成p(positive)型半導體。

同樣,摻入磷原子以後,因為磷原子有五個電子,所以就會有乙個電子變得非常活躍,形成n(negative)型半導體。黃色的為磷原子核,紅色的為多餘的電子。如下圖。

n型半導體中含有較多的空穴,而p型半導體中含有較多的電子,這樣,當p型和n型半導體結合在一起時,就會在接觸面形成電勢差,這就是pn結。

當p型和n型半導體結合在一起時,在兩種半導體的交介面區域裡會形成乙個特殊的薄層),介面的p型一側帶負電,n型一側帶正電。這是由於p型半導體多空穴,n型半導體多自由電子,出現了濃度差。n區的電子會擴散到p區,p區的空穴會擴散到n區,一旦擴散就形成了乙個由n指向p的「內電場」,從而阻止擴散進行。

達到平衡後,就形成了這樣乙個特殊的薄層形成電勢差,這就是pn結。

當晶片受光後,pn結中,n型半導體的空穴往p型區移動,而p型區中的電子往n型區移動,從而形成從n型區到p型區的電流。然後在pn結中形成電勢差,這就形成了電源。(如下圖所示)

由於半導體不是電的良導體,電子在通過p-n結後如果在半導體中流動,電阻非常大,損耗也就非常大。但如果在上層全部塗上金屬,陽光就不能通過,電流就不能產生,因此一般用金屬網格覆蓋p-n結(如圖 梳狀電極),以增加入射光的面積。

另外矽表面非常光亮,會反射掉大量的太陽光,不能被電池利用。為此,科學家們給它塗上了一層反射係數非常小的保護膜(如圖),將反射損失減小到5%甚至更小。乙個電池所能提供的電流和電壓畢竟有限,於是人們又將很多電池(通常是36個)並聯或串聯起來使用,形成太陽能光電板。

裡面有好多基礎資料。

請問誰能提供生產薄膜太陽能電池的生產裝置與原料清單,多謝!

5樓:網友

磨邊裝置,雷射裝置,清洗裝置,鍍膜裝置,焊接裝置等。原料也不少,清洗的水,焊接的鋁帶,鍍膜的靶材,pvb/eva等。

太陽能電池壽命有幾年

6樓:網友

太陽能電池壽命約十年左右,更換很方便。

太陽能電池又稱為「太陽能晶元」或「光電池」,是一種利用太陽光直接發電的光電半導體薄片。它只要被光照到,瞬間就可輸出電壓及在有迴路的情況下產生電流。在物理學上稱為太陽能光伏(photovoltaic,photo光,voltaics伏特,縮寫為pv),簡稱光伏。

太陽能電池是通過光電效應或者光化學效應直接把光能轉化成電能的裝置。以光電效應工作的薄膜式太陽能電池為主流,而以光化學效應工作的實施太陽能電池則還處於萌芽階段。

7樓:匿名使用者

看他的發電原理但壽命都不會特長還有製作質量問題,也就三五年,咱麼能用上的必然不能和空間站用的一樣不是。

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