Caracteristicile celulelor solare monocristaline cu siliciu:
1. eficiență ridicată de conversie fotoelectrică și fiabilitate ridicată;
2. Tehnologie avansată de difuzie pentru a asigura uniformitatea eficienței conversiei pe tot parcursul filmului;
3. Folosind tehnologia avansată de formare a peliculei PECVD, suprafața bateriei este acoperită cu un film anti-reflexie cu nitruri de siliciu albastru închis, iar culoarea este uniformă și frumoasă;
4. Aplicați pastă de metal de înaltă calitate pentru a face câmpul și electrodul pentru a asigura o bună conductivitate.
Siliconul policristalin poate fi folosit ca materie primă pentru siliciul monocristal, iar diferența dintre siliciul policristalin și siliciul monocristal se manifestă în principal în proprietățile fizice. De exemplu, în ceea ce privește anizotropia proprietăților mecanice, proprietăților optice și proprietăților termice, este mult mai puțin pronunțată decât siliciul monocristalin; în ceea ce privește proprietățile electrice, cristalele de siliciu policristalin sunt mult mai puțin conductive decât siliciul monocristalin și chiar au o conductivitate redusă. În ceea ce privește activitatea chimică, diferența este minimă. Siliconul silicic policristalin și siliciul monocristal se pot deosebi unul de celălalt în aspect, însă identificarea adevărată trebuie determinată prin analizarea direcției planei cristalului, a tipului de conductivitate și a rezistivității electrice a cristalului, care este în cantități mici și are o perspectivă largă de dezvoltare. Din acest motiv, mulți oameni spun că oricine va stapani tehnologia polisilicon și microelectronică va stăpâni lumea.
Siliconul monocristalin și siliciul policristalin joacă, de asemenea, un rol imens în utilizarea energiei solare. Deși, în prezent, pentru a face ca energia solară să aibă o piață mare și să fie acceptată de numărul mare de consumatori, este necesar să se îmbunătățească eficiența conversiei fotoelectrice a celulelor solare și să se reducă costurile de producție. Din procesul actual de dezvoltare a celulelor solare internaționale, se poate observa că tendința de dezvoltare este siliciul monocristalin, siliciul policristalin, siliciul de panglică și materialele subțiri (inclusiv filmele de siliciu microcristalină, filmele pe bază de compuși și filmele de combustibil).
Din perspectiva industrializării, accentul se pune pe dezvoltarea cristalelor unice la polisilicon și filmele subțiri. Principalele motive sunt:
A. Există mai puține și mai puține materiale cap și coadă disponibile pentru celulele solare;
B. Pentru celulele solare, substratul pătrat este mai rentabil, iar siliciul policristalin obținut prin metoda de turnare și prin metoda de solidificare directă poate obține direct materialul pătrat;
C. Procesul de producere a siliciului policristalin este în continuă evoluție. Cuptorul de turnare complet automat poate produce mai mult de 20 kg lingouri de siliciu pe ciclu de producție (50 de ore), iar mărimea granulelor de cristal atinge nivelul centimetrului;
D. Datorită cercetării și dezvoltării procesului de cost în ultimii zece ani, procesul a fost aplicat și producerii de baterii policlorurate de siliciu, cum ar fi selectarea joncțiunilor de emisii de coroziune, a suprafețelor din spate, suede corodate, vrac pasivare, grilaje metalice fine. Electrod, folosind tehnologia de tipărire prin sită pentru a reduce lățimea electrodului de poartă la 50 microni, înălțimea mai mare de 15 microni, tehnologia de recoacere termică rapidă utilizată în producția de polisilicon pentru a scurta foarte mult timpul procesului, să fie într-un minut. După finalizare, eficiența conversiei celulare obținută pe o placă de siliciu policristalin de 100 centimetri centimetri utilizând acest procedeu depășește 14%. Conform rapoartelor, eficiența curentă a celulelor fabricate pe substraturi de siliciu policristalin de 50-60 microni depășește 16%. Folosind tehnologia mecanică pentru cămăși și serigrafie, eficiența este de peste 17% la 100 centimetri pătrați de policristal, iar eficiența gravării mecanice este de 16% în aceeași zonă. Se utilizează structura porții îngropate, iar canelura mecanică se află pe policristalul de 130 centimetri. Randamentul bateriei a ajuns la 15,8%.
(1) Celule solare monocristaline solare
În prezent, eficiența conversiei fotoelectrice a celulelor solare monocristaline cu siliciu este de aproximativ 17%, iar cea mai mare este de 24%. Aceasta este cea mai mare eficiență a conversiei fotoelectrice în rândul tuturor tipurilor de celule solare, dar costul de producție este atât de mare încât nu poate fi folosit pe scară largă. Și frecvent utilizate. Deoarece siliciul monocristalin este în general ambalat în sticlă călită și rășină rezistentă la apă, este durabilă și are o durată de viață de până la 25 de ani.
(2) Celule solare policristalin de siliciu
Procesul de fabricare a celulelor solare policristaline cu siliciu este similar cu cel al celulelor siliconice monocristaline, dar eficiența conversiei fotoelectrice a celulelor solare policristaline este mult mai scăzută, iar eficiența conversiei fotoelectrice este de aproximativ 15%. În ceea ce privește costul de producție, este mai ieftin decât celulele solare monocristaline din siliciu, materialul este simplu de fabricat, punctul de economisire este bun, iar costul total este scăzut, deci a fost foarte dezvoltat. În plus, durata de viață a celulelor solare policristaline cu siliciu este, de asemenea, mai bună decât cea a energiei solare monocristaline de siliciu. Bateria este scurtă. În ceea ce privește raportul de performanță și preț, celulele solare monocristaline cu siliciu sunt ușor mai bune.
(3) Celulele solare non-monocristaline din siliciu (celule solare subțiri de tip solar)
Celulele solare non-monocristaline de siliciu sunt celule solare noi din pelicula subțire care au apărut în 1976. Acestea sunt complet diferite de celulele solare de siliciu monocristal și de celule solare policristaline. Procesul este foarte simplificat, consumul de materiale de siliciu este mic, iar consumul de energie este mai mic. Principalul avantaj este că poate genera și electricitate în condiții de lumină scăzută. Cu toate acestea, principala problemă a celulelor solare amorfe solide este că eficiența conversiei fotoelectrice este scăzută. În prezent, nivelul avansat internațional este de aproximativ 10% și nu este suficient de stabil. Odată cu trecerea timpului, eficiența conversiei este atenuată.

