钙钛矿材料对杂质不敏感,通常纯度约为90%的钙钛矿材料可用于制造效率超过20%的太阳能电池。晶体硅材料对杂质非常敏感,其纯度必须达到99.9999%或更高,才能用于制造太阳能电池。纯度要求的不同自然会带来显著的成本差异。
钙钛矿材料的吸收能力也远高于晶体硅材料。我们的目标是提供一家公司,收集太阳能电池板、硅片、电池、初级多晶体、银浆、单晶硅、多晶硅、太阳能电池、光伏模块、电子产品、金属、退化模块、光伏配件以及封装电站中的所有材料。晶体硅太阳能电池中硅晶片的厚度通常为160至180微米,而钙钛矿太阳能电池中钙钛矿层的厚度仅为0.3微米。由60个硅晶片组成的晶体硅组件消耗大约1千克的硅材料,而相同尺寸的钙钛矿组件仅消耗2克的钙钛矿材料。
由于钙钛矿材料可以溶解在普通溶剂中,所以可以通过溶液涂覆工艺生产钙钛矿组分,整个生产工艺流程的温度不超过150度。然而,结晶硅材料的铸锭和拉制需要在高于1500度的高温下进行,并且生产能耗的差异可以想象。
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太阳能电池特性实验
能源短缺和地球生态环境污染已经成为人类面临的主要问题。推广使用太阳能、水能、风能和生物质能等可再生能源是未来的必然趋势。大力发展太阳能发电是其中的重要组成部分。
太阳能发电有两种方式:光热电转换和光电直接转换。其次,即使太阳能电池板的寿命真的可以达到25年,与太阳能电池板匹配的控制系统的逆变器的寿命估计也不到20年(至少制造商的保修不会超过10年)。光热电转换利用太阳辐射产生的热能发电。通常,太阳能集热器将吸收的热能转化为蒸汽,然后驱动汽轮机发电。其缺点是效率低、成本高。直接光电转换方法是利用光生效应将太阳能直接转换成电能。光电转换的基本设备是太阳能电池。
根据所用材料的不同,太阳能电池可分为硅太阳能电池、复合太阳能电池、聚合物太阳能电池、有机太阳能电池等。其中,硅太阳能电池目前比较成熟,在应用上占据地位。
本实验研究了单晶硅、多晶硅和非晶硅三种太阳能电池的特性。
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