泰安市泰山区汇光太阳能厂

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   太阳能发电的硅晶体中的杂质——“氧杂质”  

   太阳能发电的硅晶体中的氧杂质是硅晶体中的主要杂质,它主要来源于晶体生长过程中石英坩锅的污染,是属于硅单晶中不可避免的轻元素杂质。在硅晶体的生长时,需要利用高纯的石英坩锅,虽然石英的熔点要高于硅材料的熔点,但是,在如此的高温过程中,熔融的液态硅会侵蚀石英坩锅,导致少量的氧加人熔硅,****终进入硅晶体。


   硅晶体中的氧一般以过饱和间隙状态存在于晶格之中,没有电话性。在直拉硅单晶中,间隙氧的浓度一般在5~20X1017cm范围;而在铸造多晶硅或者铸造单 晶硅中,由于在石英坩埚的内壁喷涂了 Si3N4颗粒层,有效地阻隔了熔硅和石英坩埚的直接接触,导致其氧浓度要比直拉硅单晶大幅降低,一般在1~7X1017cm-3范 围。由于间隙氧在硅晶体生长过程中存在分凝现象,因此,在直拉硅单晶中,氧浓度表现为头部高、尾部低;而铸造晶体硅中,氧浓度表现为底部高、顶部低。

  在对于太阳能发电电池用的硅单晶材料而已,降低成本是****重要的,在成本合理的情况下并着效率的问题。氧杂质一般都是在晶格之中的没有电话性的,所以在一定的热处理下它会有第二个形态出现。



   连续几天的雾霾红色及橙色预警,既然雾霾源头的罪魁祸首是煤炭,那么”可再生能源的大规模应用及普及“就不应再是一个专属于冬季的“应景话题“,有什么办法可以让它变得快起来?所以今天,我们就先来谈谈太阳能发电这个问题。

  从全球范围来看,预计在未来十年内,太阳能很可能成为****廉价的发电能源。但是,在不同*,太阳能成本降低的速度也会有很大差异。中国虽然是全球较大的太阳能市场,但能源结构以煤炭为主,或许要到2030年才能把太阳能成本降至煤炭以下水平。

  很显然,太阳能发电成本减少将****于降低相关的风险溢价,并会将产能****至一个新的水平。随着规模及*的提升与利润率的逐步降低,太阳能发电供应链上的“沃尔玛效应”将愈加明显,“薄利多销”或许是太阳能产业的一个主要发展策略。

  技术是关键,市场竞争是“催化剂”

  实际上,太阳能发电热潮已经持续了整整10年。而“技术”则一直是提升太阳能发电产业水平,降低生产成本的关键。

  我们刚才已经提到,金属消耗水平与储能技术是让太阳能发电成本居高不下的两个重要因素。

  但在过去两年中,无论是金刚石线锯技术的提升(可以更加地切割晶硅片,这是面板的主要材料),还是燃料电池技术的大幅度改进,都在很大程度上减少了太阳能产业在材料、制作工艺以及及发电应用层面上的诸多痛点,也使得太阳能终于可以在与化石燃料的竞争中逐渐掌握了优势地位。



   根据当前研发进展看,风电技术有望在2030年前后成熟,成为支撑全球能源互联网构建的重要电源技术。太阳能发电主要有光伏发电和光热发电。光伏发电是利用太阳能光伏电池,将太阳光能直接转化为电能。光热发电是指利用大规模阵列抛物或碟形镜面收集太阳热能,通过换热装置提供蒸汽,再推动汽轮发电机发电。

   太阳能是地球上****丰富的能源资源,随着太阳能发电技术和全球能源互联网发展,太阳能发电将成为未来潜力大、增长****快的能源。按照清洁能源加快发展的情景预测,预计到2050年前后,太阳能发电量将超过26万亿千瓦时,其中光伏和光热发电基本各占一半,太阳能发电量占全球总发电量的比重达到36%左右。

   太阳能发电是朝阳产业,尚处于起步阶段。随着新材料的广泛应用,太阳能发电在****转化效率、降低发电成本、实现大规模商业化应用方面有着巨大的技术*空间和广阔的发展前景。

   近期影响太阳能发电产业的主要因素。

   现阶段太阳能发电行业的发展主要受政治的驱动。欧洲(由于欧元危机)逐渐削减光伏业的补贴并不意外,整个行业也准备好了面对这一举措。而技术和产量的进一步发展有利于成本的节约,尤其是在与传统发电方式比较时,这一进步也大大提升了太阳能发电产业的竞争性。


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