単結晶シリコン太陽電池の特徴:
1.高い光電変換効率と高い信頼性。
2.フィルム全体の変換効率の均一性を確保するための高度な拡散技術。
3.高度なPECVDフィルム形成技術を使用して、バッテリーの表面はダークブルーの窒化ケイ素アンチ-反射フィルムでコーティングされており、色は均一で美しいです。
4.高品質の金属ペーストを塗布してバックフィールドと電極を作成し、良好な導電性を確保します。
多結晶シリコンは単結晶シリコンを延伸するための原料として使用でき、多結晶シリコンと単結晶シリコンの違いは主に物理的性質に現れます。 たとえば、機械的特性、光学的特性、および熱的特性の異方性に関しては、単結晶シリコンよりもはるかに顕著ではありません。 電気的特性の点では、多結晶シリコン結晶は単結晶シリコンよりもはるかに導電性が低く、導電性もほとんどありません。 化学活性に関しては、違いはごくわずかです。 多結晶シリコンと単結晶シリコンは見た目は区別できますが、真の識別は、供給が不足しており、開発の見通しが広い結晶の結晶面方向、導電率、電気抵抗率を分析することで判断する必要があります。 このため、多くの人が、ポリシリコンとマイクロエレクトロニクス技術をマスターする人は誰でも世界をマスターすると言います。
単結晶シリコンと多結晶シリコンも太陽エネルギーの利用に大きな役割を果たしています。 現在、太陽光発電の市場が大きく、多くの消費者に受け入れられるようにするためには、太陽電池の光電変換効率を高め、製造コストを削減する必要があります。 現在の国際太陽電池の開発過程から、単結晶シリコン、多結晶シリコン、リボンシリコン、薄膜材料(微結晶シリコン膜、化合物-系膜、燃料膜など)の開発動向が見られます。 。
工業化の観点から、焦点は単結晶からポリシリコンおよび薄膜への開発にあります。 主な理由は次のとおりです。
A.太陽電池に使用できるヘッドとテールの材料はますます少なくなっています。
B.太陽電池の場合、正方形の基板の方が費用効果が高く-、鋳造法と直接凝固法で得られた多結晶シリコンは正方形の材料を直接得ることができます。
C.多結晶シリコンの製造プロセスは継続的に進んでいます。 全自動鋳造炉は、製造サイクル(50時間)あたり20 kgを超えるシリコンインゴットを製造でき、結晶粒のサイズはセンチメートルレベルに達します。
D.過去10年間のコストプロセスの研究開発により、このプロセスは、腐食放出接合部、裏面フィールド、腐食したスエード、表面、および表面の選択など、多結晶シリコン電池の製造にも適用されています。バルクパッシベーション、ファインメタルグリッド。 電極、スクリーン印刷技術を使用してゲート電極の幅を50ミクロン、高さを15ミクロン以上に縮小、ポリシリコンの製造に使用される高速熱アニーリング技術により、プロセス時間を大幅に短縮、シングル-チップ熱処理時間は1分以内です。完了すると、このプロセスを使用して100平方センチメートルの多結晶シリコンウェーハで達成されるセル変換効率は14%を超えます。 報告によると、50〜60ミクロンの多結晶シリコン基板上に製造されたセルの現在の効率は16パーセントを超えています。 機械的な助手席の溝とスクリーン印刷技術を使用すると、100平方センチメートルの多結晶で17%を超える効率が得られ、同じ領域で機械的な彫刻の効率は16%になります。 埋め込みゲート構造が使用され、機械的な溝は130平方センチメートルの多結晶上にあります。 バッテリー効率は15.8パーセントに達しました。
(1)単結晶シリコン太陽電池
現在、単結晶シリコン太陽電池の光電変換効率は約17%であり、最高は24%です。 これは、あらゆる種類の太陽電池の中で最も高い光電変換効率ですが、製造コストが非常に高いため、広く使用することはできません。 そして一般的に使用されます。 単結晶シリコンは一般的に強化ガラスと防水樹脂で包装されているため、耐久性があり、最大25年の耐用年数があります。
(2)多結晶シリコン太陽電池
多結晶シリコン太陽電池の製造プロセスは単結晶シリコンセルの製造プロセスと似ていますが、多結晶シリコン太陽電池の光変換効率ははるかに低く、光変換効率は約15パーセントです。 製造コストの面では、単結晶シリコン太陽電池よりも安価で、製造が簡単で、節約のポイントが良く、総コストが低いため、大きく開発されました。 さらに、多結晶シリコン太陽電池の耐用年数は、単結晶シリコン太陽エネルギーの耐用年数よりも優れています。 バッテリーが不足しています。 性能と価格比の点では、単結晶シリコン太陽電池はわずかに優れています。
(3)非-単結晶シリコン太陽電池(薄膜型太陽電池)
非-単結晶シリコン太陽電池は、1976年に登場した新しい薄膜太陽電池です。単結晶シリコンや多結晶シリコン太陽電池とはまったく異なります。 プロセスが大幅に簡素化され、シリコン材料の消費量が少なく、消費電力が低くなります。 主な利点は、暗い場所でも発電できることです。 しかし、アモルファスシリコン太陽電池の主な問題は、光電変換効率が低いことです。 現在、国際的な上級レベルは約10%であり、十分に安定していません。 時間の経過とともに、変換効率は低下します。





