产品描述

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中国光电发展技术中心的陈哲良采用液相外延法在冶金级硅片上生长出硅晶粒,并设计了一种类似于晶体硅薄膜太阳能电池的新型太阳能电池,称之为“硅粒”太阳能电池,黑龙江柔性太阳能电池片瓦数,但有关性能方面的报道还未见到。多晶硅薄膜电池由于所使用的硅远较单晶硅少,又无效率衰退问题,并且有可能在廉价衬底材料上制备,其成本远低于单晶硅电池,黑龙江柔性太阳能电池片瓦数,而效率**非晶硅薄膜电池,因此,多晶硅薄膜电池不久将会在太阳能电地市场上占据主导地位,黑龙江柔性太阳能电池片瓦数。

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P型和N型都可以做电池片。

在p型半导体材料上扩散磷元素,形成n+/p型结构的太阳电池即为P型硅片;

在N型半导体材料上注入硼元素,形成p+/n型结构的太阳电池即为n型硅片;

目前光伏行业主流产品是P型硅片,P型硅片制作工艺简单,成本较低,N型硅片通常少子寿命较大,电池效率可以做得更高,但是工艺更加复杂。N型硅片掺磷元素,磷与硅相溶性差,拉棒时磷分布不均,P型硅片掺硼元素,硼与硅分凝系数相当,分散均匀度容易控制。

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太阳能电池片加工中的掺杂与扩散原理的原理:

半导体的掺杂扩散,主要是依靠了离子从高浓度像低浓度区域扩散的原理。在太阳能的硅片中,把杂质原子的气相源靠近硅片,加热后,使其慢慢扩散,杂质原子会慢慢的深入硅片中,浓度从硅片边缘到内部是逐渐降低的。


半导体中的掺杂是指在半导体硅中掺入磷或镓可以得n型或p型半导体材料,由此制出各式各样的半导体器件。在一些无机固体化合物中掺入不同的金属离子,可以得到不同性质的发光材料,如氧化钇(III)中掺入铕(III)离子可以得到发红光的荧光材料。

太阳电池的主栅是不确定数目的,这都是随时代而变换的,以前是两主栅,后面有三主栅,还有五主栅,其实也有研究过无主栅的,主栅的主要作用与细栅类似,都是收集载流子,但是呢,主栅的数量及宽度是要追求一个比较好化的,既要满足足够多和粗来讲全部的有效载流子收集起来,又要尽可能的少和细来尽量减少对太阳光的阻挡作用。因此需要在这之间找一个平衡。因为背面不涉及到采光问题(普通电池),所以一般设计成全铝背场,但是也得要载流子导出来啊,所以会有背银的存在,全铝背场和背银都是背电极。主栅和背面的背银都是为了焊接用的,你看到的封装好的电池,前面的主栅上是焊了一条焊带的,背面也是,背银的作用就是为焊带焊接导出载流子而用的,需要注意的是细栅和主栅是丝网印刷印上去的,而你看到封装好的电池的主栅上覆盖了一层焊带,这是焊上去的。至于你说的正极负极,这跟栅线的数目没有关系,这主要与电池片的类型有关,P型电池片的正极是背电极,前电极(主栅细栅)就是负极。太阳能电池片的电阻!!!

组件的电阻有并联电阻和串联电阻之分:

串联电阻影响太阳电池的正向伏安特性,使得正向偏压较低时电流大于理想值,正向偏压增大时伏安特性偏离**关系;并联电阻产生的漏电流影响反向特性和正向小偏压特性,使正向偏压较低时电流大于理想值,使反向电流不能饱和,在反向偏压较大时电流电压偏离**关系。另一方面,并联电阻Rsh影响太阳电池开路电压,Rsh减小会使开路电压降低,但对短路电流基本没有影响;串联电阻Rs影响短路电流,Rs增大会使短路电流降低,而对开路电压没有影响;Rsh的减小和Rsh的增大都会使太阳电池的填充因子和光电转换效率降低。 太阳能电池片焊接问题!黑龙江柔性太阳能电池片瓦数

太阳能电池片易碎吗?黑龙江柔性太阳能电池片瓦数

单片的电压0.5-0.6V

转换机率该太阳能电池板的功率为5W, 面积为:0.03平方米,

则它的效率为:5/0.03/1000=0.167=16.7%,

也就是它将平方米1000W 太阳光能量的16.7%转换成了电能


太阳能电池的能量转化效率η表示入射的太阳光能量有多少能转换为有效的电能。

η=(太阳能电池的输出功率/入射的太阳光功率)x**

= (Vop x Iop/Pin x S)X**

= (Voc.Isc.FF) /(Pin .S )

其中Pin是入射光的能量密度,S为太阳能电池的面积,当S是整个太阳能电池面积时,η称为实际转换效率,当S是指电池中的有效发电面积时,η叫本征转换效率。

Voc开路电压 ,Isc闭路电流,FF填充因子(应在0.70-0.85之间) 黑龙江柔性太阳能电池片瓦数

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