Тонкопленочных солнечных батарей, как много вы знаете?
Oct 20, 2017

В последние годы солнечные ячейки больше и больше внимания исследователей, быстрое развитие, перспективы. В дополнение к традиционной Кристалл кремния используется в подготовке солнечных батарей и теперь тонкопленочных солнечных панелей также разработаны в полном разгаре, то какова тонкопленочных солнечных батарей? Как их производительность? Следовать за Xiaobian видно!
С развитием фундаментальной науки производительность солнечных панелей также был значительно улучшен. Тонкопленочных солнечных панелей становятся основной. По сравнению с традиционных кремниевых солнечных панелей, она имеет большую гибкость, расширить применение солнечных батарей, и ваш дом структура может быть легко подключен!
Традиционные солнечные батареи и тонких панелей фильм являются различные бескаркасных солнечных панелей
Наиболее очевидным различием между ними является толщина, влекущие за собой традиционные солнечные батареи и тонкопленочных солнечных элементов в различия эффективности солнечных захвата, причина, что различные материалы, тонкий фильм солнечных элементов с использованием различных соединений.
Традиционные солнечные батареи кристаллического кремния (C-Si), технология была разработана для многих лет, более зрелой и надежной. Стоит отметить, что хотя C-Si имеет высокую энергетическую эффективность преобразования, но фактическое поглощения света эффективность бедных, что означает, что солнечные панели должен быть достаточно толстым, чтобы улучшить фактической эффективности.
В противоположность этому, тонкопленочной технологии можно «смешивать и сочетать» различные элементы, тоньше, чем традиционные солнечные панели около 350 раз, через стекло, металл, Пластмасса и другие материалы на покрытие поверхности или осаждения могут быть приготовлены солнечные панели. Таким образом различные типы материалов могут быть полностью использованы для световой энергии и повышения эффективности.
Типы тонкопленочных солнечных элементов
Теперь, тонкопленочных солнечных элементов для достижения двух целей: во-первых, чтобы иметь достаточную гибкость, может быть присоединен к поверхности больших строительных материалов, второй – добиться той же эффективностью и даже традиционные солнечные батареи. Тонкопленочных солнечных панелей, полученные методами различные изготовления имеют различные преимущества и недостатки по сравнению с обычными солнечных панелей. Имя тонкопленочных солнечных панелей обычно является производным от типа полупроводникового материала. Безрамные солнечных панелей
1. неформованные кремния (Si)
Неформованные кремний является первой и наиболее зрелых для производства тонкопленочных солнечных батарей. Это может быть потому что кристаллического кремния уже давно используется в традиционных солнечных батарей, люди понимают природу кремния более тщательно.
преимущества:
В отличие от кристаллического кремния аморфного кремния имеет высокий солнечной поглощаемость чтобы сделать его можно сформировать структуру тонкой пленки, а также эффективно сократить расходы. Из-за своего сырья, не токсичен, недорогой функции, аморфного кремния быстро стал метод первый фильм, в основное русло.
Недостатки:
Из-за его низкого КПД большинство из них появляются только в небольших, гибкие электронные продукты.
2. кадмий теллурид (CdTe)
На основе CdTe солнечных батарей являются второй наиболее популярных фотоэлектрической технологии, эффективность преобразования является стабильным на уровне около 5%, производственный процесс является простым и быстрым. И материалы на основе кремния может быть сравнима с КПД, но и для содействия ее применению.
преимущества:
CdTe дешевле, чем на основе кремния солнечных элементов, и в частности, он имеет наименьший углеродный след и окупаемости. Хотя CdTe и другие тонкие пленочные материалы, с точки зрения эффективности по-прежнему отстают от традиционных группа c-Si. Однако этот разрыв сокращается, в 2015 году, компания под названием первый Solar CdTe солнечных эффективности можно добиться средней коммерческой эффективности - 16,1%.
Безрамные солнечных панелей
Недостатки:
Один из основных недостатков CdTe является использование «очень» материалов. Кадмия является весьма токсичное вещество, которое накапливается в пищевых цепях как ртуть. Это противоречит концепции экологически дружественных, безопасной и нетоксичные.
Многие организации и лаборатории ищут экологически, высоко эффективные альтернативы, и солнечной производителей изучают пути восстановления и переработки материалов, содержащих кадмий, для решения экологических проблем.
3. меди индия галлия селен (CIGS)
Этот вид солнечной ячейки является еще один популярный тип полупроводников. CIGS технологии становятся все более важным в Европе и Японии, и производители во всем мире использовали эту технологию в полной мере использовать потенциал для повышения эффективности конверсии из экологически чистых материалов.
преимущества:
Преимуществом CIGS является экологически чистым материалом, облегчает достижение долгосрочных выгод от производителей. Этот материал изготавливается из солнечных батарей, по сравнению с другими материалами тонкой пленки, с высокой потенциальной эффективности, а также большое тепловое сопротивление. Потому что это не легко сломать, в некоторых из более высокой продолжительности жизни применение оборудования имеет большой потенциал.
Недостатки:
CIGS технологии еще не превысили традиционные на основе кремния солнечных батарей, но в последние годы, значительно повысилась эффективность преобразования. Хотя эффективность синтеза на основе лабораторных более чем на 20%, эффективность составляет менее половины экспериментальное значение практического применения.
4. новый метод Медь цинк Тин сера (CZTS)
Поиск для обоих экологически и богатыми сырья в материалах солнечных батарей на дороге CZTS ученые нашли. CZTS и CIGS схожи по производительности и подготовки, но менее эффективным.
преимущества:
CZTS состоит из богатыми запасами меди, цинка, олова и селенид серы на земле. Это означает, что это соединение является экологически чистые и экономичные. Но CdTe и CIGS в теллура и Индий в содержании земли очень редко.
Недостатки:
CZTS еще в ранней стадии развития, для достижения коммерциализации, выдвигается более высокие требования к эффективности и теперь можно добиться эффективности преобразования составил 7,6%. Только эффективность по крайней мере 20%, для того, чтобы стать лидером в подобных солнечных батарей.
Подводя итог:
Я считаю, что завершение этой статьи поможет прояснить, какие преимущества и недостатки тонкопленочных солнечных панелей, и их Фотоэлектрические преобразования. С зрелости этих технологий они станут весьма конкурентоспособной продукции. Для использования солнечной энергии уже есть другие альтернативные процессы и методы. Например солнечные крыши плитка, как украсить ваш дом, но также может снизить расходы на энергию. Давайте с нетерпением ожидаем какой солнечных батарей будет следующий разработки и инновации сейчас!
Безрамные солнечных панелей







