Основные проблемы:
1. Что такое солнечный элемент?
Солнечные элементы представляют собой полупроводниковые устройства, которые преобразуют солнечное излучение непосредственно в электрическую энергию на основе фотоэлектрического эффекта полупроводников. Коммерчески доступные солнечные элементы в основном относятся к следующим типам: монокристаллические кремниевые солнечные элементы, поликристаллические кремниевые солнечные элементы, аморфные кремниевые солнечные элементы, и в настоящее время имеются кадмиевые кадмиевые батареи, батареи на основе селенида меди-индия, батареи, чувствительные к оксиду нанотитана и поликристаллический кремний. Тонкопленочные солнечные элементы и органические солнечные элементы. Кристаллическим кремниевым (монокристаллическим, поликристаллическим) солнечным элементам требуются кремниевые материалы высокой чистоты, обычно чистота которых составляет по меньшей мере 99,99999%, то есть до 2 примесных атомов допускается в 10 миллионах атомов кремния. Кремниевый материал изготовлен из диоксида кремния (SiO2, также известного как песок), который расплавляется и удаляется для получения грубого кремния. От диоксида кремния до пластин солнечных элементов, в которых используются различные производственные процессы и процессы, которые обычно делятся на: кремнезем -> кремний металлургического качества -> трихлорсилан высокой чистоты -> поликремний высокой чистоты -> монокристаллический кремниевый стержень или поликристаллический кремниевый слиток -> кремний вафли -> солнечные батареи.
2. Что такое монокристаллическая кремниевая солнечная панель?
Монокристаллические кремниевые солнечные элементы в основном изготавливаются с использованием монокристаллического кремния, а монокристаллические кремниевые элементы имеют самую высокую эффективность преобразования по сравнению с другими типами солнечных элементов. В первые дни монокристаллические кремниевые солнечные элементы занимали большую часть рынка, а после восстановления поликремния в 1998 году доля рынка заняла второе место. Из-за нехватки поликремниевого сырья в последние годы рыночная доля монокристаллического кремния несколько увеличилась с 2004 года, и в настоящее время на рынке представлены элементы, в которых в основном используется монокристаллический кремний.
Кристаллический кремний монокристаллического кремниевого солнечного элемента идеален, его оптические, электрические и механические свойства очень однородны, а цвет батареи в основном черный или темный, что особенно подходит для резки на мелкие кусочки для изготовления небольших потребительских товаров.
Эффективность конверсии ячейки монокристаллического кремния в лаборатории составляет 24,7%. Эффективность конверсии обычной коммерциализации составляет 10-18%.
Монокристаллические кремниевые солнечные элементы обычно имеют цилиндрическую форму из-за проблем производственного процесса, а затем подвергаются нарезке -> очистке -> диффузии - удалению электрода -> коррозии --------- рабочей пленка, такая как отражающая пленка, превращается в готовый продукт. Как правило, четыре угла монокристаллического кремниевого солнечного элемента закруглены. Толщина монокристаллических кремниевых солнечных элементов обычно составляет 200-350 мкм. В настоящее время производственная тенденция направлена на ультратонкие и высокоэффективные. Немецкие производители солнечных батарей подтвердили, что монокристаллический кремний толщиной 40 мкм может достигать 20% эффективности преобразования.
3. Что такое солнечная панель из поликристаллического кремния
При производстве солнечных батарей из поликристаллического кремния высокочистый кремний в качестве исходного материала не очищается в монокристалл, а отливается в расплав в квадратный слиток кремния, а затем обрабатывается в тонкий лист и обрабатывается аналогичным образом.
Поликристаллический кремний легко идентифицируется с его поверхности. Призрачные чешуйки состоят из большого количества кристаллических областей разных размеров (кристаллы кристаллизуются на поверхности). Генератор сделан из того же кристалла, что и монокристалл, но хлопья-призраки состоят из кристаллов разных размеров и ориентаций. В группе зерен фотоэлектрическое преобразование на границе зерен легко нарушается, поэтому эффективность преобразования поликристаллического кремния является относительно низкой. В то же время, оптические, электрические и механические свойства поликристаллического кремния не так хороши, как у солнечных батарей с монокристаллическим кремнием.
Наибольшая эффективность лаборатории солнечных батарей из поликристаллического кремния составляет 20,3%, а коммерциализация обычно составляет 10-16%. Поликристаллический кремниевый солнечный элемент представляет собой квадратный элемент, который имеет наивысшую скорость заполнения при изготовлении солнечных модулей, и продукты относительно красивы.
Толщина солнечных батарей из поликристаллического кремния обычно составляет от 200 до 300 мкм. Некоторые производители изготовили солнечные элементы толщиной 180 мкм и разработали более тонкие, чтобы сэкономить дорогие кремниевые материалы.
4. Как отличить монокристаллический кремний от поликристаллического кремния
Мульти-вафля представляет собой квадратную или прямоугольную форму с прямым углом. Четыре угла монокристалла имеют фаску, которая близка к кругу. Середина компонента с отверстием в форме денег представляет собой монокристалл, который можно увидеть с первого взгляда.

