Характеристики монокристалічних кремнієвих сонячних елементів:
1. Висока ефективність фотоелектричного перетворення і висока надійність;
2. Розширена технологія дифузії для забезпечення рівномірності ефективності перетворення по всій плівці;
3. Використовуючи передові технології формування плівки PECVD, поверхня батареї покрита темно-синьою антивідбивною плівкою з нітриду кремнію, а колір є рівномірним і красивим;
4. Нанесіть металеву пасту високої якості, щоб зробити поле назад і електрод для забезпечення гарної провідності.
Полікристалічний кремній може бути використаний в якості сировини для нанесення монокристалічного кремнію, а різниця між полікристалічним кремнієм і монокристалічним кремнієм переважно проявляється у фізичних властивостях. Наприклад, з точки зору анізотропії механічних властивостей, оптичних властивостей і термічних властивостей він значно менш виражений, ніж монокристалічний кремній; з точки зору електричних властивостей, кристали полікристалічного кремнію набагато менш провідні, ніж монокристалічний кремній, і навіть мають малу провідність. Що стосується хімічної активності, то різниця мінімальна. Полікристалічний кремній і монокристалічний кремній можна виокремити один від одного за зовнішнім виглядом, але справжню ідентифікацію необхідно визначити, аналізуючи напрямок кристалічної площини, тип провідності та електричний опір кристала, який є дефіцитним і має широку перспективу розвитку. Через це багато хто говорить, що той, хто володіє полікремнієм і технологією мікроелектроніки, освоїть світ.
Монокристалічний кремній і полікристалічний кремній також відіграють величезну роль у використанні сонячної енергії. Хоча в даний час, щоб зробити сонячну енергію великим ринком і бути прийнятим величезною кількістю споживачів, необхідно підвищити ефективність фотоелектричного перетворення сонячних елементів і знизити виробничі витрати. Виходячи з поточного процесу розвитку міжнародних сонячних батарей, можна побачити, що тенденція розвитку - монокристалічний кремній, полікристалічний кремній, стрічковий кремній і тонкоплівкові матеріали (включаючи плівки мікрокристалічного кремнію, плівки на основі сумішей і паливні плівки).
З точки зору індустріалізації, акцент робиться на розробці монокристалів полікремнію і тонких плівок. Основними причинами є:
A. Є менше і менше голови і хвоста матеріали, доступні для сонячних батарей;
B. Для сонячних батарей квадратна підкладка є більш рентабельною, а полікристалічний кремній, отриманий методом лиття та метод прямого затвердіння, може безпосередньо отримати квадратний матеріал;
C. Процес виробництва полікристалічного кремнію постійно прогресує. Повністю автоматична ливарна піч може виробляти більше 20 кг зливка кремнію в кожному виробничому циклі (50 годин), а розмір кристалічних зерен досягає сантиметрового рівня;
D. Завдяки дослідженням і розробці процесу витрат протягом останніх десяти років, цей процес також застосовувався до виробництва полікристалічних кремнієвих батарей, таких як вибір вузлів корозійних викидів, полів задньої поверхні, корозійної замші, поверхні і об'ємна пасивація, дрібні металеві сітки. Електрод, що використовує технологію трафаретного друку для зменшення ширини затвору до 50 мкм, висота понад 15 мкм, швидка технологія термічного відпалу, що використовується при виробництві полікремнію, значно скорочує час процесу, одночиповий термічний процес може Протягом однієї хвилини Після завершення ефективність перетворення клітин, отримана на полікристалічній кремнієвій пластині розміром 100 квадратних сантиметрів, використовуючи цей процес, перевищує 14%. Згідно з повідомленнями, поточна ефективність клітин, виготовлених на полікристалічних кремнієвих підкладках 50-60 мікрон, перевищує 16%. Використовуючи механічну технологію пасажирського різьблення та трафаретного друку, ефективність складає понад 17% на 100 квадратних сантиметрів полікристалів, а ефективність механічного гравірування становить 16% на тій же площі. Використовується заглиблена структура воріт, а механічний паз розташований на полікристалі 130 квадратних сантиметрів. Ефективність батареї досягла 15,8%.
(1) Монокристалічні кремнієві сонячні елементи
В даний час ефективність фотоелектричного перетворення монокристалічних кремнієвих сонячних елементів становить близько 17%, а найвища - 24%. Це найвища ефективність фотоелектричного перетворення серед усіх видів сонячних елементів, але вартість виробництва настільки велика, що вона не може бути широко використана. І зазвичай використовується. Оскільки монокристалічний кремній, як правило, упакований у загартоване скло і водостійку смолу, він довговічний і має термін служби до 25 років.
(2) Полікристалічні кремнієві сонячні елементи
Процес виготовлення полікристалічних кремнієвих сонячних елементів подібний до монокристалічних кремнієвих елементів, але ефективність фотоелектричного перетворення полікристалічних кремнієвих сонячних елементів значно нижча, а ефективність фотоелектричного перетворення - близько 15%. З точки зору собівартості продукції, вона дешевша, ніж монокристалічні кремнієві сонячні елементи, матеріал простий у виготовленні, точка економії хороша, а загальна вартість низька, тому вона була дуже розвинена. Крім того, термін служби полікристалічних кремнієвих сонячних елементів також кращий, ніж у монокристалічної кремнієвої сонячної енергії. Акумулятор короткий. З точки зору продуктивності та співвідношення цін, монокристалічні кремнієві сонячні елементи трохи краще.
(3) Немонокристалічні кремнієві сонячні елементи (сонячні елементи типу тонкої плівки)
Немонокристалічні кремнієві сонячні елементи є новими тонкоплівковими сонячними елементами, що з'явилися в 1976 році. Вони повністю відрізняються від монокристалічних кремнієвих і полікристалічних кремнієвих сонячних елементів. Процес значно спрощується, витрата матеріалу кремнію невеликий, а споживання електроенергії нижче. Головною перевагою є те, що він також може виробляти електроенергію в умовах слабкого освітлення. Однак основною проблемою аморфних кремнієвих сонячних елементів є те, що ефективність фотоелектричного перетворення є низькою. В даний час міжнародний просунутий рівень становить близько 10%, і він недостатньо стабільний. З плином часу ефективність перетворення послаблюється.

