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太陽能的原理,太陽能原理 以及應(yīng)用有哪些

來源:整理 時間:2023-08-19 00:13:09 編輯:智能門戶 手機版

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1,太陽能原理 以及應(yīng)用有哪些

太陽能電池 光伏板組件是一種暴露在陽光下便會產(chǎn)生直流電的發(fā)電裝置,由幾乎全部以半導(dǎo)體物料(例如硅)制成的薄身固體光伏電池組成。由于沒有活動的部分,故可以長時間操作而不會導(dǎo)致任何損耗。簡單的光伏電池可為手表及計算機提供能源,較復(fù)雜的光伏系統(tǒng)可為房屋提供照明,并為電網(wǎng)供電。 光伏板 太陽能利用組件可以制成不同形狀,而組件又可連接,以產(chǎn)生更多電力。近年,天臺及建筑物表面均會使用光伏板組件,甚至被用作窗戶、天窗或遮蔽裝置的一部分,這些光伏設(shè)施通常被稱為附設(shè)于建筑物的光伏系統(tǒng)。

太陽能原理 以及應(yīng)用有哪些

2,太陽能板原理

太陽能電池板嗎?太陽光照在半導(dǎo)體p-n結(jié)上,形成新的空穴-電子對,在p-n結(jié)電場的作用下,空穴由n區(qū)流向p區(qū),電子由p區(qū)流向n區(qū),接通電路后就形成電流。這就是光電效應(yīng)太陽能電池的工作原理。
太陽能電池是一對光有響應(yīng)并能將光能轉(zhuǎn)換成電力的器件。能產(chǎn)生光伏效應(yīng)的材料有許多種,如:單晶硅,多晶硅,非晶硅,砷化鎵,硒銦銅等。它們的發(fā)電原理基本相同,現(xiàn)以晶體為例描述光發(fā)電過程。p型晶體硅經(jīng)過摻雜磷可得n型硅,形成p-n結(jié)。 當(dāng)光線照射太陽能電池表面時,一部分光子被硅材料吸收;光子的能量傳遞給了硅原子,使電子發(fā)生了越遷,成為自由電子在p-n結(jié)兩側(cè)集聚形成了電位差,當(dāng)外部接通電路時,在該電壓的作用下,將會有電流流過外部電路產(chǎn)生一定的輸出功率。這個過程的實質(zhì)是:光子能量轉(zhuǎn)換成電能的過程。

太陽能板原理

3,太陽能光伏發(fā)電的原理是什么

光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)。這種技術(shù)的關(guān)鍵元件是太陽能電池。太陽能電池經(jīng)過串聯(lián)后進行封裝保護可形成大面積的太陽電池組件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發(fā)電裝置。光生伏特效應(yīng):如果光線照射在太陽能電池上并且光在界面層被吸收,具有足夠能量的光子能夠在P型硅和N型硅中將電子從共價鍵中激發(fā),以致產(chǎn)生電子-空穴對。界面層附近的電子和空穴在復(fù)合之前,將通過空間電荷的電場作用被相互分離。電子向帶正電的N區(qū)和空穴向帶負(fù)電的P區(qū)運動。通過界面層的電荷分離,將在P區(qū)和N區(qū)之間產(chǎn)生一個向外的可測試的電壓。此時可在硅片的兩邊加上電極并接入電壓表。對晶體硅太陽能電池來說,開路電壓的典型數(shù)值為0.5~0.6V。通過光照在界面層產(chǎn)生的電子-空穴對越多,電流越大。界面層吸收的光能越多,界面層即電池面積越大,在太陽能電池中形成的電流也越大。

太陽能光伏發(fā)電的原理是什么

4,太陽光伏基本原理

太陽能電池是一種具有光電轉(zhuǎn)換特性的半導(dǎo)體器件,它直接將太陽輻射能轉(zhuǎn)換成直流電,是光伏發(fā)電的最基本單元。太陽電池特有的電特性是借助在晶體硅中摻入某些元素(例如 磷或硼等)。從而在材料的分子電荷里造成永久的不平衡,形成具有特殊電性能的半導(dǎo)體材料。在陽光照射下,具有特殊電性能的半導(dǎo)體內(nèi)可以產(chǎn)生自由電荷,這些自由電荷定向移動并積累,從而在其兩端形成電動勢,當(dāng)用導(dǎo)體將其兩端閉合時便產(chǎn)生電流。這種現(xiàn)象被稱為“光生伏打效應(yīng)”,簡稱光伏效應(yīng)。目前應(yīng)用最廣的屬單晶硅太陽能電池,它由兩層半導(dǎo)體材料組成,其厚度大約0.25MM,形成兩個區(qū)域:一個正電荷區(qū),一個負(fù)電荷區(qū)。負(fù)區(qū)位于電池的上層,在這一層強迫滲透磷、硼等元素并與硅粘在一起。正區(qū)置于電池表層的下面,正負(fù)界面區(qū)域稱為P-N結(jié)。制造電池時P-N結(jié)被賦予了恒定的物理特性。當(dāng)陽光投射到電池內(nèi)保持松散狀態(tài)的電子時,這些靠近P-N結(jié)的電子將朝電池的表層流動,用金屬線將太陽能電池的正伏級與伏載相連時,在外電路就形成了電流。每個太陽能電池基本單元P-N結(jié)處的電動勢大約為0.5V,此電壓值大小與電池片的尺寸無關(guān)。太陽能電池的輸出電流受自身面積和日照強度的影響,面積較大的電池能夠產(chǎn)生較強的電流。

5,太陽能的工作原理

太陽光照在半導(dǎo)體p-n結(jié)上,形成新的空穴-電子對,在p-n結(jié)電場的作用下,空穴由n區(qū)流向p區(qū),電子由p區(qū)流向n區(qū),接通電路后就形成電流。這就是光電效應(yīng)太陽能電池的工作原理。 一、太陽能發(fā)電方式太陽能發(fā)電有兩種方式,一種是光—熱—電轉(zhuǎn)換方式,另一種是光—電直接轉(zhuǎn)換方式。 (1) 光—熱—電轉(zhuǎn)換方式通過利用太陽輻射產(chǎn)生的熱能發(fā)電,一般是由太陽能集熱器將所吸收的熱能轉(zhuǎn)換成工質(zhì)的蒸氣,再驅(qū)動汽輪機發(fā)電。前一個過程是光—熱轉(zhuǎn)換過程;后一個過程是熱—電轉(zhuǎn)換過程,與普通的火力發(fā)電一樣.太陽能熱發(fā)電的缺點是效率很低而成本很高,估計它的投資至少要比普通火電站貴5~10倍.一座1000MW的太陽能熱電站需要投資20~25億美元,平均1kW的投資為2000~2500美元。因此,目前只能小規(guī)模地應(yīng)用于特殊的場合,而大規(guī)模利用在經(jīng)濟上很不合算,還不能與普通的火電站或核電站相競爭。 (2) 光—電直接轉(zhuǎn)換方式該方式是利用光電效應(yīng),將太陽輻射能直接轉(zhuǎn)換成電能,光—電轉(zhuǎn)換的基本裝置就是太陽能電池。太陽能電池是一種由于光生伏特效應(yīng)而將太陽光能直接轉(zhuǎn)化為電能的器件,是一個半導(dǎo)體光電二極管,當(dāng)太陽光照到光電二極管上時,光電二極管就會把太陽的光能變成電能,產(chǎn)生電流。當(dāng)許多個電池串聯(lián)或并聯(lián)起來就可以成為有比較大的輸出功率的太陽能電池方陣了。太陽能電池是一種大有前途的新型電源,具有永久性、清潔性和靈活性三大優(yōu)點.太陽能電池壽命長,只要太陽存在,太陽能電池就可以一次投資而長期使用;與火力發(fā)電、核能發(fā)電相比,太陽能電池不會引起環(huán)境污染;太陽能電池可以大中小并舉,大到百萬千瓦的中型電站,小到只供一戶用的太陽能電池組,這是其它電源無法比擬的 電池板原料:玻璃,EVA,電池片、鋁合金殼、包錫銅片、不銹鋼支架、蓄電池等 太陽能熱水器把太陽光能轉(zhuǎn)化為熱能,將水從低溫度加熱到高溫度,以滿足人們在生活、生產(chǎn)中的熱水使用。太陽能熱水器是由集熱管、儲水箱及相關(guān)附件組成,把太陽能轉(zhuǎn)換成熱能主要依靠集熱管。集熱器受陽光照射面溫度高,集熱管背陽面溫度低,而管內(nèi)水便產(chǎn)生溫差反應(yīng),利用熱水上浮冷水下沉的原理,使水產(chǎn)生微循環(huán)而達到所需熱水。太陽能電池板和太陽能熱水器工作原理相差較遠(yuǎn),唯一相同的是都吸收太陽能
太陽能電池的工作原理: 太陽能電池是一對光有響應(yīng)并能將光能轉(zhuǎn)換成電力的器件。能產(chǎn)生光伏效應(yīng)的材料有許多種,如:單晶硅,多晶硅,非晶硅,砷化鎵,硒銦銅等。它們的發(fā)電原理基本相同,以晶體為例描述光發(fā)電過程。p型晶體硅經(jīng)過摻雜磷可得n型硅,形成p-n結(jié)。 當(dāng)光線照射太陽能電池表面時,一部分光子被硅材料吸收;光子的能量傳遞給了硅原子,使電子發(fā)生了越遷,成為自由電子在p-n結(jié)兩側(cè)集聚形成了電位差,當(dāng)外部接通電路時,在該電壓的作用下,將會有電流流過外部電路產(chǎn)生一定的輸出功率。這個過程的實質(zhì)是:光子能量轉(zhuǎn)換成電能的過程 太陽電池能量轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)是結(jié)的光生伏特效應(yīng)。 當(dāng)光照射到pn結(jié)上時,產(chǎn)生電子一空穴對,在半導(dǎo)體內(nèi)部結(jié)附近生成的載流子沒有被復(fù)合而到達空間電荷區(qū),受內(nèi)建電場的吸引,電子流入n區(qū),空穴流入p區(qū),結(jié)果使n區(qū)儲存了過剩的電子,p區(qū)有過剩的空穴。它們在pn結(jié)附近形成與勢壘方向相反的光生電場。 光生電場除了部分抵消勢壘電場的作用外,還使p區(qū)帶正電,n區(qū)帶負(fù)電,在n區(qū)和p區(qū)之間的薄層就產(chǎn)生電動勢,這就是光生伏特效應(yīng)。 此時,如果將外電路短路,則外電路中就有與入射光能量成正比的光電流流過,這個電流稱作短路電流,另一方面,若將pn結(jié)兩端開路,則由于電子和空穴分別流入n區(qū)和p區(qū),使n區(qū)的費米能級比p區(qū)的費米能級高,在這兩個費米能級之間就產(chǎn)生了電位差??梢詼y得這個值,并稱為開路電壓。由于此時結(jié)處于正向偏置,因此,上述短路光電流和二極管的正向電流相等,并由此可以決定電位差的值。

6,太陽能電池的工作原理

原理:太陽光照在半導(dǎo)體p-n結(jié)上,形成新的空穴-電子對,在p-n結(jié)內(nèi)建電場的作用下,光生空穴流向p區(qū),光生電子流向n區(qū),接通電路后就產(chǎn)生電流。這就是光電效應(yīng)太陽能電池的工作原理。太陽能發(fā)電有兩種方式,一種是光—熱—電轉(zhuǎn)換方式,另一種是光—電直接轉(zhuǎn)換方式。光—熱—電轉(zhuǎn)換:光—熱—電轉(zhuǎn)換方式通過利用太陽輻射產(chǎn)生的熱能發(fā)電,一般是由太陽能集熱器將所吸收的熱能轉(zhuǎn)換成工質(zhì)的蒸氣,再驅(qū)動汽輪機發(fā)電。前一個過程是光—熱轉(zhuǎn)換過程;后一個過程是熱—電轉(zhuǎn)換過程,與普通的火力發(fā)電一樣。太陽能熱發(fā)電的缺點是效率很低而成本很高,估計它的投資至少要比普通火電站貴5~10倍。一座1000MW的太陽能熱電站需要投資20~25億美元,平均1kW的投資為2000~2500美元。因此,只能小規(guī)模地應(yīng)用于特殊的場合,而大規(guī)模利用在經(jīng)濟上很不合算,還不能與普通的火電站或核電站相競爭。光—電直接轉(zhuǎn)換:太陽能電池發(fā)電是根據(jù)特定材料的光電性質(zhì)制成的。黑體(如太陽)輻射出不同波長(對應(yīng)于不同頻率)的電磁波, 如紅外線、紫外線、可見光等等。當(dāng)這些射線照射在不同導(dǎo)體或半導(dǎo)體上,光子與導(dǎo)體或半導(dǎo)體中的自由電子作用產(chǎn)生電流。射線的波長越短,頻率越高,所具有的能量就越高,例如紫外線所具有的能量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于紅外線。但是并非所有波長的射線的能量都能轉(zhuǎn)化為電能,值得注意的是光電效應(yīng)于射線的強度大小無關(guān),只有頻率達到或超越可產(chǎn)生光電效應(yīng)的閾值時,電流才能產(chǎn)生。能夠使半導(dǎo)體產(chǎn)生光電效應(yīng)的光的最大波長同該半導(dǎo)體的禁帶寬度相關(guān),譬如晶體硅的禁帶寬度在室溫下約為1.155eV,因此必須波長小于1100nm的光線才可以使晶體硅產(chǎn)生光電效應(yīng)。太陽電池發(fā)電是一種可再生的環(huán)保發(fā)電方式,發(fā)電過程中不會產(chǎn)生二氧化碳等溫室氣體,不會對環(huán)境造成污染。按照制作材料分為硅基半導(dǎo)體電池、CdTe薄膜電池、CIGS薄膜電池、染料敏化薄膜電池、有機材料電池等。其中硅電池又分為單晶電池、多晶電池和無定形硅薄膜電池等。對于太陽電池來說最重要的參數(shù)是轉(zhuǎn)換效率,在實驗室所研發(fā)的硅基太陽能電池中,單晶硅電池效率為25.0%,多晶硅電池效率為20.4%,CIGS薄膜電池效率達19.6%,CdTe薄膜電池效率達16.7%,非晶硅(無定形硅)薄膜電池的效率為10.1%太陽電池是一種可以將能量轉(zhuǎn)換的光電元件,其基本構(gòu)造是運用P型與N型半導(dǎo)體接合而成的。半導(dǎo)體最基本的材料是“硅”,它是不導(dǎo)電的,但如果在半導(dǎo)體中摻入不同的雜質(zhì),就可以做成P型與N型半導(dǎo)體,再利用P型半導(dǎo)體有個空穴(P型半導(dǎo)體少了一個帶負(fù)電荷的電子,可視為多了一個正電荷)。與N型半導(dǎo)體多了一個自由電子的電位差來產(chǎn)生電流,所以當(dāng)太陽光照射時,光能將硅原子中的電子激發(fā)出來,而產(chǎn)生電子和空穴的對流,這些電子和空穴均會受到內(nèi)建電位的影響,分別被N型及P型半導(dǎo)體吸引,而聚集在兩端。此時外部如果用電極連接起來,形成一個回路,這就是太陽電池發(fā)電的原理。簡單的說,太陽光電的發(fā)電原理,是利用太陽電池吸收0.4μm~1.1μm波長(針對硅晶)的太陽光,將光能直接轉(zhuǎn)變成電能輸出的一種發(fā)電方式。擴展資料:太陽能電池的基本特性有太陽能電池的極性、太陽電池的性能參數(shù)、太陽能電環(huán)保電池的伏安特性三個基本特性。具體解釋如下1、太陽能電池的極性硅太陽能電池的一般制成P+/N型結(jié)構(gòu)或N+/P型結(jié)構(gòu),P+和N+,表示太陽能電池正面光照層半導(dǎo)體材料的導(dǎo)電類型;N和P,表示太陽能電池背面襯底半導(dǎo)體材料的導(dǎo)電類型。太陽能電池的電性能與制造電池所用半導(dǎo)體材料的特性有關(guān)。2、太陽電池的性能參數(shù)太陽電池的性能參數(shù)由開路電壓、短路電流、最大輸出功率、填充因子、轉(zhuǎn)換效率等組成。這些參數(shù)是衡量太陽能電池性能好壞的標(biāo)志。3 太陽能電池的伏安特性P-N結(jié)太陽能電池包含一個形成于表面的淺P-N結(jié)、一個條狀及指狀的正面歐姆接觸、一個涵蓋整個背部表面的背面歐姆接觸以及一層在正面的抗反射層。當(dāng)電池暴露于太陽光譜時,能量小于禁帶寬度Eg的光子對電池輸出并無貢獻。能量大于禁帶寬度Eg的光子才會對電池輸出貢獻能量Eg,小于Eg的能量則會以熱的形式消耗掉。因此,在太陽能電池的設(shè)計和制造過程中,必須考慮這部分熱量對電池穩(wěn)定性、壽命等的影響。參考資料:百度百科-----太陽能電池
太陽能電池的工作原理:太陽能電池是一對光有響應(yīng)并能將光能轉(zhuǎn)換成電力的器件。能產(chǎn)生光伏效應(yīng)的材料有許多種,如:單晶硅,多晶硅,非晶硅,砷化鎵,硒銦銅等。它們的發(fā)電原理基本相同,以晶體為例描述光發(fā)電過程。P型晶體硅經(jīng)過摻雜磷可得N型硅,形成P-N結(jié)。 當(dāng)光線照射太陽能電池表面時,一部分光子被硅材料吸收;光子的能量傳遞給了硅原子,使電子發(fā)生了越遷,成為自由電子在P-N結(jié)兩側(cè)集聚形成了電位差,當(dāng)外部接通電路時,在該電壓的作用下,將會有電流流過外部電路產(chǎn)生一定的輸出功率。這個過程的實質(zhì)是:光子能量轉(zhuǎn)換成電能的過程太陽電池能量轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)是結(jié)的光生伏特效應(yīng)。當(dāng)光照射到pn結(jié)上時,產(chǎn)生電子一空穴對,在半導(dǎo)體內(nèi)部結(jié)附近生成的載流子沒有被復(fù)合而到達空間電荷區(qū),受內(nèi)建電場的吸引,電子流入n區(qū),空穴流入p區(qū),結(jié)果使n區(qū)儲存了過剩的電子,p區(qū)有過剩的空穴。它們在pn結(jié)附近形成與勢壘方向相反的光生電場。光生電場除了部分抵消勢壘電場的作用外,還使p區(qū)帶正電,N區(qū)帶負(fù)電,在N區(qū)和P區(qū)之間的薄層就產(chǎn)生電動勢,這就是光生伏特效應(yīng)。此時,如果將外電路短路,則外電路中就有與入射光能量成正比的光電流流過,這個電流稱作短路電流,另一方面,若將PN結(jié)兩端開路,則由于電子和空穴分別流入N區(qū)和P區(qū),使N區(qū)的費米能級比P區(qū)的費米能級高,在這兩個費米能級之間就產(chǎn)生了電位差。可以測得這個值,并稱為開路電壓。由于此時結(jié)處于正向偏置,因此,上述短路光電流和二極管的正向電流相等,并由此可以決定電位差的值。
光照射時電子發(fā)生定向移動,在兩端產(chǎn)生電位差。載流子與截流子的相互運動產(chǎn)生。
太陽能電池工作原理電池的構(gòu)造 以前,從電的角度來看,我們所用的硅都是中性的。多余的電子被磷中多余的質(zhì)子所中和。缺失電子(空穴)由硼中缺失質(zhì)子所中和。當(dāng)空穴和電子在N型硅和P型硅的交界處混合時,中性就被破壞了。所有自由電子會填充所有空穴嗎?不會。如果是這樣,那么整個準(zhǔn)備工作就沒有什么意義了。不過,在交界處,它們確實會混合形成一道屏障,使得N側(cè)的電子越來越難以抵達P側(cè)。最終會達到平衡狀態(tài),這樣我們就有了一個將兩側(cè)分開的電場。光伏電池中的電場效應(yīng) 這個電場相當(dāng)于一個二極管,允許(甚至推動)電子從P側(cè)流向N側(cè),而不是相反。它就像一座山——電子可以輕松地滑下山頭(到達N側(cè)),卻不能向上攀升(到達P側(cè))。 這樣,我們就得到了一個作用相當(dāng)于二極管的電場,其中的電子只能向一個方向運動。讓我們來看一下在太陽光照射電池時會發(fā)生什么。 當(dāng)光以光子的形式撞擊太陽能電池時,其能量會使電子空穴對釋放出來。 每個攜帶足夠能量的光子通常會正好釋放一個電子,從而產(chǎn)生一個自由的空穴。如果這發(fā)生在離電場足夠近的位置,或者自由電子和自由空穴正好在它的影響范圍之內(nèi),則電場會將電子送到N側(cè),將空穴送到P側(cè)。這會導(dǎo)致電中性進一步被破壞,如果我們提供一個外部電流通路,則電子會經(jīng)過該通路,流向它們的原始側(cè)(P側(cè)),在那里與電場發(fā)送的空穴合并,并在流動的過程中做功。電子流動提供電流,電池的電場產(chǎn)生電壓。有了電流和電壓,我們就有了功率,它是二者的乘積。 光伏電池的工作原理 我們的光伏電池可以吸收多少太陽光的能量?遺憾的是,此處介紹的簡易電池對太陽光能量的吸收率至多為25%左右,通常的吸收率是15%或更低。為什么吸收率會這么低? 可見光只是電磁頻譜的一部分。電磁輻射不是單頻的——它由一系列不同波長(進而產(chǎn)生的一系列能級)組成。(有關(guān)電磁頻譜的詳細(xì)介紹,請參閱狹義相對論基本原理。) 光可分為不同波長,我們可以通過彩虹看出這一點。由于射到電池的光的光子能量范圍很廣,因此有些光子沒有足夠的能量來形成電子空穴對。它們只是穿過電池,就像電池是透明的一樣。但其他一些光子的能量卻很強。只有達到一定的能量 -- 單位為電子伏特(eV),由電池材料(對于晶體硅,約為1.1eV)決定——才能使電子逸出。我們將這個能量值稱為材料的帶隙能量。如果光子的能量比所需的能量多,則多余的能量會損失掉(除非光子的能量是所需能量的兩倍,并且可以創(chuàng)建多組電子空穴對,但這種效應(yīng)并不重要)。僅這兩種效應(yīng)就會造成電池中70%左右的輻射能損失。 為何我們不選擇一種帶隙很低的材料,以便利用更多的光子?遺憾的是,帶隙還決定了電場強度(電壓),如果帶隙過低,那么在增大電流(通過吸收更多電子)的同時,也會損失一定的電壓。請記住,功率是電壓和電流的乘積。最優(yōu)帶隙能量必須能平衡這兩種效應(yīng),對于由單一材料制成的電池,這個值約為1.4電子伏特。 我們還有其他能量損失。電子必須通過外部電路從電池的一側(cè)流到另一側(cè)。我們可以在電池底部鍍上一層金屬,以保證良好的導(dǎo)電性。但如果我們將電池頂部完全鍍上金屬,光子將無法穿過不透光導(dǎo)體,這樣就會喪失所有電流(在某些電池中,只有上表面而非所有位置使用了透明導(dǎo)體)。如果我們只在電池的兩側(cè)設(shè)置觸點,則電子需要經(jīng)過很長一段距離(對于電子而言)才能抵達接觸點。要知道,硅是半導(dǎo)體,它傳輸電流的性能沒有金屬那么好。它的內(nèi)部電阻(稱為串聯(lián)電阻)相當(dāng)高,而高電阻意味著高損耗。為了最大限度地降低這些損耗,電池上覆有金屬接觸網(wǎng),它可縮短電子移動的距離,同時只覆蓋電池表面的一小部分。即使是這樣,有些光子也會被網(wǎng)格阻止,網(wǎng)格不能太小,否則它自身的電阻就會過高。 在實際使用電池之前,還要執(zhí)行其他幾個步驟。硅是一種有光澤的材料,這意味著它的反射性能很好。被反射的光子不能被電池利用。出于這個原因,在電池頂部采用抗反射涂層,可將反射損失降低到5%以下。 最后一步是安裝玻璃蓋板,用來將電池與元件分開,以保護電池。光伏模塊由多塊電池(通常是36塊)串聯(lián)和并聯(lián)而成,以提供可用的電壓和電流等級,這些電池放在一個堅固的框架中,后部分別引出正極端子和負(fù)極端子,并用玻璃蓋板封上。 普通硅光伏電池的基本結(jié)構(gòu) 單晶硅并非光伏電池中使用的唯一材料。電池材料中還采用了多晶硅,盡管這樣生產(chǎn)出來的電池不如單晶硅電池的效率高,但可以降低成本。此外,還采用了沒有晶體結(jié)構(gòu)的非晶硅,這樣做同樣是為了降低成本。使用的其他材料還包括砷化鎵、硒化銦銅和碲化鎘。由于不同材料的帶隙不同,因此它們似乎針對不同的波長或不同能量的光子進行了“調(diào)諧”。一種提高效率的方法是使用兩層或者多層具有不同帶隙的不同材料。帶隙較高的材料放在表面,吸收較高能量的光子;而帶隙較低的材料放在下方,吸收較低能量的光子。這項技術(shù)可大大提高效率。這樣的電池稱為多接面電池,它們可以有多個電場。
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    知識 日期:2023-08-18

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    知識 日期:2023-08-18

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    知識 日期:2023-08-18

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    知識 日期:2023-08-18

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    知識 日期:2023-08-18

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    知識 日期:2023-08-18