半导体发光材料最新研究进展课件.ppt
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1、第十章 多晶硅、非晶硅太阳能电池10.1 多晶硅性质及优点 电池片形状:方形更合算,多晶硅通过浇铸可直接获得方形 多晶硅生产工艺不断取得进展 每生产周期(50小时)可长200公斤以上硅锭,晶粒达厘米量级 单晶硅工艺用于多晶硅太阳能电池生产,效率接近单晶电池工业化角度,重心已由单晶向多晶发展多晶硅电池 块状(bulk)电池 用含有大量单晶颗粒的集合体,或废次单晶硅料和冶金级硅材料熔化 浇铸而成。电池工艺与单晶硅相似,但材料制备简便,成本较低 薄膜(thin film)电池 用CVD、溅射法等结合再晶化过程制备 成本低于单晶硅电池,效率高于非晶硅薄膜电池太阳能级多晶硅料技术要求多晶硅产业链两大分支
2、多晶硅产业链两大分支各环节成本比重多晶硅性质多晶硅性质多晶硅与单晶硅差异主要表现在物理性质不同: 力、光、热学性质的各向异性远不如单晶硅明显 电学性质:导电性远不如单晶硅 化学性质:几乎无差异优点优点:材料利用率高,能耗小,成本低,生长简便,易于大尺寸生长缺点缺点:晶界、位错等缺陷密度高,杂质浓度较高10.2 铸造多晶硅制备方法 浇铸法1975年Wacker公司首创结晶时控制固液界面的温度梯度,保证固液界面在同一平面上优点:工艺成熟,简单能耗低缺点:所用坩埚为石墨、石英污染严重,杂质较多需要翻转坩埚,炉产量较小铸造多晶硅制备方法 定向凝固法定向凝固法通常指的是在同一个坩埚中熔炼, 利用杂质元素
3、在固相和液相中的分凝效应达到提纯的目的, 同时通过单向热流控制, 使坩埚中的熔体达到一定温度梯度, 从而获得沿生长方向整齐排列的柱状晶组织。 热交换法 布里奇曼法优点优点 熔化及凝固过程皆在同一坩埚中, 避免了熔体的二次污染 液相温度梯度接近常数, 生长速度可以调节 缺点缺点 能耗大、产能较小, 多晶硅生长速度慢, 且坩埚只能用1 次, 生产成本较高 在定向凝固过程中, 由于分凝现象,杂质浓度会随着硅锭高度的变化而变化, 杂质的最高浓度分布在最后凝固的硅锭顶部和最先凝固的锭底部。实际生产中多晶硅铸锭头尾料需切除, 降低了材料的利用率热交换法在坩埚底板上通以冷却水或气进行强制冷却, 从而使熔体自
4、上向下定向散热布里奇曼法将坩埚以一定的速度移出热源区域, 从而建立起定向凝固的条件优点优点: 在熔炼过程中, 不使用坩埚, 避免了污染及坩埚损耗 提高了生产率, 可以实现连续操作 由于电磁感应加热及连续铸造, 硅锭性能稳定, 避免了因杂质分凝导致的硅锭质量分布不均匀、需进行切除头尾料的现象,有利于提高材料的利用率缺点缺点: 生长的多晶硅中颗粒尺寸较小 由于其凝固速率较快,固液界面处不平而易产生较高的热应力, 位错密度相对较高, 电池转换效率相对较低 铸造多晶硅制备方法 电磁感应加热连续铸造法基本原理:利用电磁感应加热来熔化硅原料, 其熔化和凝固过程可以在不同部位进行, 节约了生产时间。且随下部
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