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Autore :Iflowpower –Fornitore di centrali elettriche portatili
Nota materiale: energia solare In qualità di "leader" nel campo dell'energia pulita, attualmente presta attenzione all'attenzione del settore. Se sei interessato a questo, lascia che ti portiamo a capire la composizione delle celle solari e dei relativi materiali fotovoltaici. Le unità di generazione di energia solare sono spesso chiamate celle solari, che possono convertire direttamente la luce solare in energia elettrica.
Nel pannello solare, i fotoni rilasciati dal sole formano l'elettrone esterno del materiale semiconduttore dal legame. Quando l'elettrone è costretto a muoversi nella stessa direzione, può essere generata una corrente e l'energia viene fornita al dispositivo elettronico o trasmessa alla rete. Dal fisico francese Alexandre-Edmondbequeerel Nel 1839, la produzione di energia fotovoltaica è sempre stata uno dei temi nei campi della ricerca scientifica.
Attualmente, con i principali team di ricerca di Stati Uniti, Giappone ed Europa che accelerano l'industrializzazione dei rispettivi sistemi solari, il mercato internazionale dell'industria fotovoltaica continua ad espandersi. Il modulo fotovoltaico è diverso dalla composizione del sistema di generazione di energia fotovoltaica, ma tutti i componenti includono diversi strati dalla superficie della luce alla superficie della retroilluminazione. Le luci solari passano prima attraverso lo strato protettivo (solitamente di vetro), quindi entrano all'interno della batteria attraverso lo strato di contatto trasparente.
Al centro del componente, il materiale di adsorbimento, questo strato di materiale assorbe i fotoni, completando così la "corrente luminosa". E il materiale semiconduttore dipende dai requisiti specifici del sistema fotovoltaico. Sotto il materiale dello strato di adsorbimento c'è lo strato metallico posteriore per completare la conduzione del circuito.
Lo strato di pellicola composita si trova sotto lo strato metallico posteriore e il suo effetto è quello di impedire il modulo fotovoltaico. Di solito il retro del modulo fotovoltaico aggiunge ulteriore strato protettivo, il materiale dello strato protettivo è vetro, lega di alluminio o plastica. Il materiale semiconduttore nel sistema di generazione di energia fotovoltaica del materiale semiconduttore può essere silicio, film policristallino o film a cristallo singolo.
I materiali in silicio includono silicio monocristallino, polisilicio e silicio amorfo. Il silicio monocristallino ha una struttura regolare, che è superiore al tasso di conversione fotoelettrico del polisilicio. L'atomo di silicio nel silicio amorfo è distribuito casualmente e anche la sua conversione fotoelettrica è inferiore al silicio monocristallino, ma può catturare più fotoni del silicio cristallino aggiungendo germanio o carbonio nel silicio amorfo.
La lega può migliorare le sue caratteristiche. L'indiUMDILELENIDE di rame, il CIS, il tellururo di cadmio (CadmiumTelluride, CDTE) e il film di silicio sono materiali in film policristallini comunemente usati, mentre anche i punti salienti dei tassi di conversione fotoelettrici come gallio gallio gallio, gallio e Gaas contengono ordini. Materiale in pellicola di silicio.
I materiali di cui sopra sono utilizzati in specifiche generazioni di energia fotovoltaica grazie alle loro prestazioni uniche. Queste caratteristiche includono: cristallinità, dimensione del gap di banda, prestazioni di assorbimento e facile accessibilità. Fattori esterni influenzano la sequenza di disposizione atomica nella struttura cristallina del semiconduttore determinano la cristallinità del materiale semiconduttore e la trasmissione di carica, la densità di corrente e l'efficienza di conversione dell'energia della cella solare sono influenzati dalla cristallinità.
Il gap di banda del materiale semiconduttore è l'energia minima richiesta per trasferire gli elettroni dagli stati di legame allo stato libero (cioè, consentito elettronicamente conduttivo). La dimensione del gap di banda è solitamente espressa in EG, che è descritta dalla differenza di energia tra la banda di valenza e la conduzione. Il prezzo dei materiali semiconduttori è un livello basso e la cinghia di conduzione è un livello energetico elevato.
Il coefficiente di assorbimento viene utilizzato per caratterizzare la distanza del mezzo di penetrazione dei fotoni di una particolare lunghezza d'onda, che determina la capacità dei fotoni di essere assorbiti dal mezzo. Il coefficiente di assorbimento è determinato dal materiale della batteria e dalla lunghezza d'onda del fotone assorbito. Il costo e il processo di vari materiali e dispositivi semiconduttori dipendono da una varietà di fattori, tra cui il tipo di materiale e l'uso della bilancia, il ciclo di produzione e le caratteristiche di migrazione della batteria nella camera di deposizione.
Nella specifica domanda di produzione di energia fotovoltaica, ogni fattore giocherà un ruolo importante.
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