En dendrit är en tunn, trådliknande spik gjord av ett rent kristallint ämne, som kisel. I syfte att producera billiga och högeffektiva solceller tillverkas dendritkisel för produktion av solceller . Dessa är även kända som kiselvävs-dendritsolceller. En 0.5 x 12 tum stor kiseldendritväv med resistivitet, tjocklek och kristallegenskaper skapades för sådana anordningsmål.

Under pilotkörningen producerades N-on-P-solceller med kiseldendritisk webb och måtten 1.27 x 30.5 cm. För att garantera ett utbyte på 75 av 9 celler med minimal effektivitet utvecklades processer. Baserat på solcellseffektivitet fördelades utbytet som 9, 100, 10, 68 eller 11, 18. Under den obalanserade pilotlinjens drift var det totala fysiska utbytet 78.

Vad är en dendritisk webbteknik?

En dendritisk vävteknik är en process för att skapa polykristallina kiselskikt där kiseldendriter försiktigt avlägsnas från en kiselsmälta; när kiselbanan stiger från smältan och svalnar, stelnar den mellan dendriterna.

Ytspänning och kristallografiska krafter samverkar för att skapa bandformen, vilket undviker potentiell kontaminering från formningsmatriser. För att "dopa" kristallerna till önskad konduktivitetstyp och resistivitet sker tillväxt från en smälta.

Avstötnade lösta ämnen diffunderar lätt bort från tillväxtfronten, vilket resulterar i extremt effektiv föroreningssegregation , liknande Czochralski-tillväxt. På grund av materialets höga strukturella kvalitet kan dendritiskt webbmaterial bearbetas med vilken vanlig halvledarbearbetningsmetod som helst som är kompatibel med en orientering.

Läs också: Vad är skillnaden mellan sträng och array i solpaneler?

Vad är tillväxten av dendritiska webb-kiselbandkristaller?

De kristallografiska krafterna och ytspänningskrafterna, snarare än formningsmatriser, används för att kontrollera kristallformen i den dendritiska kiselbanan, en unik mekanism för bandtillväxt. Solceller byggda av enkristallbanor, som vanligtvis är 2–4 cm breda, har en AM1-omvandlingseffektivitet på upp till 15.5 procent.

Eftersom kiselväv framgångsrikt separerar metallföroreningar från smältan under kristallisationen, verkar det möjligt att använda billigare, mindre ren kisel som råmaterial för kristallutveckling.

Enligt nyligen genomförda experiment som diskuteras här kan man öka tillväxthastigheterna genom att justera de termiska profilerna för både smältan från vilken kristallen bildas och själva banan. Förbättringarna är ett resultat av minskad spänning inuti kristallerna och förbättrad latent värmeavledning. Påfyllning av smältan under tillväxten kommer att vara nödvändig för att bibehålla höga produktionshastigheter under längre perioder.

Dela.
mm

Elliot är en passionerad miljöpartist och bloggare som har ägnat sitt liv åt att sprida medvetenhet om bevarande, grön energi och förnybar energi. Med en bakgrund inom miljövetenskap har han en djup förståelse för de problem som vår planet står inför och är engagerad i att utbilda andra om hur de kan göra skillnad.

Lämna ett svar