近來,光伏業界推出了一種多晶鑄錠技術,可以降低晶體中的位錯和其他缺陷,以提高太陽能電池的光電轉換效率。
鑄錠爐是直接將硅料高溫熔融后通過定向冷卻冷凝結晶,使其形成晶向一直的硅錠的設備。在加熱使硅料*融化后,通過定向凝固塊將硅料結晶時釋放的熱量輻射到下爐腔內壁上,使硅料中形成一個豎直溫度梯度。這個溫度梯度使坩堝內的硅液從底部開始凝固,從熔體底部向頂部生長。硅料凝固后,硅錠經過退火、冷卻后出爐。結構的優化對于鑄錠的硅錠的效率的提升有很重要的作用。通過對熱場溫度的優化以及晶粒的細化,使晶體在初期的成核得到控制,在結晶過程中具有穩定的結晶速度和過冷度,從而提高了硅晶體的少子壽命,降低了硅晶體的內部缺陷,提高了太陽能電池效率。據悉,使用普通的電池片制作工藝,多晶硅片可達到17.3%以上的轉換效率,現在zui高可達18%左右。
多晶鑄錠對太陽能電池效率產生很大的影響,多晶硅片的生產可以很好地提升電池的轉化效率,讓太陽能電池具有更加良好的市場競爭力。2010年,多晶硅片的轉換效率約為16%,價格約為每片3~4美元。當時,都具備一定競爭力而為市場所接受。到了2012年年底,多晶硅片的轉換效率提高到17.2%左右,價格降到了每片0.8美元左右。此時多數其他硅片技術已逐漸失去競爭力,*不斷降低。到2014年,多晶硅片的轉換效率預計將提高到18%以上,而成本降至每片0.5美元以下。光伏硅片生產技術的發展趨勢表明,將來的硅片市場應該是多晶硅錠的市場。研究多晶鑄錠成為今后的趨勢,對太陽能電池的影響越來越會受到更多人的重視。
鑄錠爐是直接將硅料高溫熔融后通過定向冷卻冷凝結晶,使其形成晶向一直的硅錠的設備。在加熱使硅料*融化后,通過定向凝固塊將硅料結晶時釋放的熱量輻射到下爐腔內壁上,使硅料中形成一個豎直溫度梯度。這個溫度梯度使坩堝內的硅液從底部開始凝固,從熔體底部向頂部生長。硅料凝固后,硅錠經過退火、冷卻后出爐。結構的優化對于鑄錠的硅錠的效率的提升有很重要的作用。通過對熱場溫度的優化以及晶粒的細化,使晶體在初期的成核得到控制,在結晶過程中具有穩定的結晶速度和過冷度,從而提高了硅晶體的少子壽命,降低了硅晶體的內部缺陷,提高了太陽能電池效率。據悉,使用普通的電池片制作工藝,多晶硅片可達到17.3%以上的轉換效率,現在zui高可達18%左右。
多晶鑄錠對太陽能電池效率產生很大的影響,多晶硅片的生產可以很好地提升電池的轉化效率,讓太陽能電池具有更加良好的市場競爭力。2010年,多晶硅片的轉換效率約為16%,價格約為每片3~4美元。當時,都具備一定競爭力而為市場所接受。到了2012年年底,多晶硅片的轉換效率提高到17.2%左右,價格降到了每片0.8美元左右。此時多數其他硅片技術已逐漸失去競爭力,*不斷降低。到2014年,多晶硅片的轉換效率預計將提高到18%以上,而成本降至每片0.5美元以下。光伏硅片生產技術的發展趨勢表明,將來的硅片市場應該是多晶硅錠的市場。研究多晶鑄錠成為今后的趨勢,對太陽能電池的影響越來越會受到更多人的重視。
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