Solcellepaneler er delt inn i enkeltkrystall, polykrystallinsk og amorf silisium. De fleste solcellepaneler bruker nå enkeltkrystaller og polykrystallinske materialer.
1. Forskjellen mellom enkeltkrystallplatemateriale og polykrystallinsk platemateriale
Polykrystallinsk silisium og enkrystallinsk silisium er to forskjellige stoffer. Polysilisium er en kjemisk betegnelse som vanligvis kalles glass, og høyrent polysilisiummateriale er høyrent glass. Monokrystallinsk silisium er råmaterialet for å lage solcelleceller, og det er også materialet for å lage halvlederbrikker. På grunn av knapphet på råvarer for produksjon av monokrystallinsk silisium og den kompliserte produksjonsprosessen, er produksjonen lav og prisen dyr.
Forskjellen mellom enkrystallinsk silisium og polykrystallinsk silisium ligger i atomstrukturen deres. Enkeltkrystaller er ordnet og polykrystaller er uordnet. Dette bestemmes hovedsakelig av prosesseringsteknologien deres. Polykrystallinsk og polykrystallinsk produseres ved hellemetoden, som er å helle silisiummaterialet direkte i beholderen for smelting og forming. Enkrystallen bruker Siemens-metoden for å forbedre Czochralski-prosessen, og Czochralski-prosessen er en prosess for å omorganisere atomstrukturen. For vårt blotte øye ser overflaten av monokrystallinsk silisium den samme ut. Overflaten av polysilisium ser ut som om det er mye knust glass inni, som glitrer.
Monokrystallinsk solcellepanel: uten mønster, mørkeblå, nesten svart etter emballasje.
Polykrystallinsk solcellepanel: Det finnes mønstre, det finnes polykrystallinsk fargerik og polykrystallinsk mindre fargerik, lyseblå.
Amorfe solcellepaneler: de fleste av dem er glass, brune og brune.
2. Egenskapene til enkeltkrystallplatemateriale
Monokrystallinske silisiumsolcellepaneler er en type solcelle som for tiden er under rask utvikling. Sammensetningen og produksjonsprosessen er ferdigstilt. Produktene har blitt mye brukt i romfart og bakkeanlegg. Denne typen solcelle bruker høyrente enkrystallsilisiumstang som råmateriale, og renhetskravet er 99,999 %. Den fotoelektriske konverteringseffektiviteten til monokrystallinske silisiumsolceller er omtrent 15 %, og den høyeste når 24 %. Dette er den høyeste fotoelektriske konverteringseffektiviteten blant dagens typer solceller. Produksjonskostnadene er imidlertid så høye at de ikke kan brukes i stor og utbredt grad. Siden monokrystallinsk silisium vanligvis er innkapslet med herdet glass og vanntett harpiks, er det robust og holdbart, med en levetid på opptil 15 år og opptil 25 år.
3. Kjennetegn ved polykrystallinske platematerialer
Produksjonsprosessen for polykrystallinske silisiumsolcellepaneler ligner på polykrystallinske silisiumsolcellepaneler. Den fotoelektriske konverteringseffektiviteten til polykrystallinske silisiumsolceller er imidlertid mye lavere. Den fotoelektriske konverteringseffektiviteten er omtrent 12 %. Når det gjelder produksjonskostnader, er den lavere enn for monokrystallinske silisiumsolceller. Materialet er enkelt å produsere, sparer strømforbruk, og den totale produksjonskostnaden er lav, så det har blitt grundig utviklet. I tillegg er levetiden til polykrystallinske silisiumsolceller kortere enn for monokrystallinske silisiumsolceller. Når det gjelder kostnadsytelse, er monokrystallinske silisiumsolceller litt bedre.
For å lære mer om ALIFE solcelledrevne vannpumper, vennligst kontakt oss.
E-mail:gavin@alifesolar.com
Tlf./WhatsApp: +86 13023538686
Publisert: 19. juni 2021