国外先进的多晶硅单晶硅技术的资料

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1、国外先进的多晶硅/单晶硅技术的资料如果投资一个既赚钱又保险的行业,很多人会选择能源;如果一个行业被认定具有国家战略意义,很容易联想到国家将对此行业做巨大的投资。而硅材料具备了上述的两种优势。太阳能级别的硅用于太阳能行业。美国能源部信息管理局发布的《国际能源展望2006》预计,2030年,全世界的用电量将是2003年的两倍,全世界用电量将从2003年的147810亿kWh增加到2030年的301160亿kWh,年均增长2.7%。大规模的开发利用可再生能源,已成为未来各国能源战略的重要组成部分。从世界可再生能源的利用与发展趋势看,风能、太阳能和生物质能发展最快,产业前景最好,其开发利用增长

2、率远高于常规能源。根据目前情况,粗略估算世界上潜在的可再生能源有:    水能资源4.6Tw,可开采资源0.9Tw;    风能可开发资源2TW;    生物能3Tw;    太阳能资源120000Tw,实际可开发资源高达600TW。  太阳能的利用有多种方式,而能够真正作为人类未来的补充能源以及未来能源结构基础的只有太阳能规模化发电。    在我国,仅塔克拉玛干沙漠每年照射的太阳能,按光电转化效率20%计算,也有1227600亿千瓦时可提取的能量。相当于1500个三峡发电站的发电量(三峡电站全部投产后年发电量为847亿千瓦时),是2005年全国发电量的50倍(2005年全国发电量24

3、747亿千瓦时),2006年全国发电量的43倍(2006年全国发电量28344亿千瓦时),2007年全国发电量的37倍(2007年全国发电量32559亿千瓦时)。    电子级别的硅可用于电子行业,电子级硅材料的产量是衡量电子工业的发展水平,同样具有国家战略意义。不过电子级硅的发展应该是太阳能级硅发展之后的事,暂时不谈电子级硅吧。    太阳能有如此大的潜力,似乎好象应该出些钱,再发展一下可持续发展的理论为硅材料制造保驾护航,为黎民百姓造福。然而事实并非如此,根据国家《可再生能源中长期发展规划》,“到2020年,风电装机目标为3000万千瓦,生物质发电达到3000万千瓦,太阳能发电装机

4、180万千瓦。”这是什么概念,仅2007年国内一年的太阳能电池的产量就能满足国内今后十几年需求的2/3还多。总之,硅材料的发展的环境是很不好的。    为什么本来该被当作宝的产业却受到了冷遇呢?归根结底还是由于技术落后。由于技术的限制,使硅材料的生产成本高,副产品难以处理。特别是四氯化硅的氢化问题成为硅材料产业发展的瓶颈问题。如果这些关键技术不解决,硅产业是很难真正健康地发展的。幸运的是本人找到许多关于硅材料关键技术的资料。为了证明本人确实找到了有关技术,举一两个实例是非常有必要的。“擒贼先擒王,射人先射马”,如果把硅产业发展的头号难题,也就是所谓的瓶颈问题,四氯化硅氢化问题解决了,我

5、想会是很有说服力的。为了说明当前四氯化硅的氢化问题难以实现的主要原因,需要拿我国四氯化硅氢化技术的现状做比较,希望不会有人介意。看看以下文件:  《国家科技支撑计划重点项目  “多晶硅材料产业关键技术开发”课题申请指南》    一、指南说明  多晶硅是集成电路和光伏发电用关键原材料,是《国家中长期科学和技术发展规划纲要》制造业领域基础原材料优先主题的重要内容。本项目重点研究最具条件的改良西门子法产业化工程技术,突破和提升关键生产技术,为千吨级多晶硅生产线提供成套技术支撑,千吨级生产线的产品质量基本满足8英寸硅单晶制备要求,生产成本具备与世界多晶硅企业竞争的能力。跟踪世界新技术研究发展方

6、向、开发具有自主知识产权的低成本多晶硅新工艺技术。  本项目安排六个课题:    二、指南内容  课题一、大型三氯氢硅合成、提纯工艺技术与关键装置研究  经费来源:国家拨款200万元。  课题二、高效加压还原炉系统研究  经费来源:国家拨款330万元。  课题三、大型改良西门子法尾气回收工艺技术及装备  经费来源:国家拨款230万元。  课题四、大型四氯化硅氢化技术与装置研究  1.主要研究内容:  高温低压氢化;低温加压氢化。  2.主要考核指标  高温低压氢化主要考核指标:  (1)每台氢化炉的四氯化硅处理能力>540kg/h;四氯化硅在炉内的一次转化率>20%。  (2)电耗:7

7、0kwh/kg•Si。  (3)系统连续稳定运行。  低温加压氢化主要考核指标:  (1)每台氢化炉的四氯化硅处理能力>5000kg/h;四氯化硅在炉内的一次转化率>25%。  (2)电耗:35kwh/kg•Si。  (3)系统连续稳定运行。  3.实施年限:3年  4.经费来源:国家拨款600万元。  课题五、低成本多晶硅新工艺技术研究  经费来源:国家拨款400万元。  课题六、多晶硅标准、专利体系建设与研究  经费

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