太阳能光伏电池及其应用--填空题

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1、太阳能光伏电池及其应用填空题1.人们生活所必需的能源可分为维持个人生命的(生理能源)和日常生活、社会活动及生产活动中使用的(生活能源)两部门。2.目前,占现有一次能源45%的电力能源包括煤炭火力发电和重油火力发电。人类文明的进步与人类社会工业化、近代化的变迁,都称为动力来源的一次能源的形态和变迁。3.伴随着能源工业化的进展,人们选择更方便、更经济性的能源形态,也就是说,这一技术革新也是基于经济大原理而产生的。4.不同于化石能源的消费的原子能发电,称之为生态发电的太阳能发电、风力发电的应用。5.在化学能源枯竭之前找到清洁的替代能源

2、。6.3E三重矛盾是在经济发展的过程中,伴随着能源的消费,以化石能源为主体的资源需求结构会造成对环境的破坏。7.到达地球表面的太阳能,是通过几乎接近真空的宇宙空间,以电磁波的形式辐射过来。8.太阳能到达地球的总辐射能量应该是太阳常数与地球表面投影面积的乘积。9.太阳能电池的转换效率几乎是恒定的,与其所利用的装置规模与大小无关。10.光发电是对废弃能源有效利用。11.光和物质的相互作用有:吸收、反射、折射、偏转漫射等现象。引起这些现象的本质过程,可以理解为物质内存在的载流子和电磁波之间的相互作用。12.光引起的电子跃迁门槛值所需的

3、能量,是由原子规则排列产生的结晶结构中的禁带宽度所决定的。13.迁移前后电子动量不发生变化,垂直移动叫直接跃迁;而在跃迁前后动量变化时,所表示的结晶空穴振动能量的移出、移入、称为间接跃迁。14.半导体的界面或表面被光照射产生载流子后,生成的电子和空穴由于载流子的作用向相反的方向漂移,引起载流子的极化,从而产生了因光照射引起的电流。15.太阳能电池由于要接收太阳辐射光,所以具有很大面积的PN结二极管,引起光电效应必要的内建电场,就是利用了PN结的界面诱导电场。16.太阳能电池的能量转换效率是从太阳能电池的端子输出的电力能力与输入的

4、太阳能辐射光能量的比。17.以标称效率为基础,用于计算太阳能电池的输出测定法,可以求得实用太阳能电池的性能指数。18.光电流与照射的光强度有关系,与所加的电压无关,是一个固定值。19.太阳能电池的输入光与波长有相关性。20.太阳能电池处于开路状态,与辐射光强度相对应会产生一个电压,此时的电压称为开路电压。21.填充因子是表示太阳能电当好坏的重要指标。22.结晶硅的理论极限为28%,其研究阶段为24%,23.大量生产规模为18%~20%。24.存在具有最低禁带宽度εɡ的Hω-QVOC的损失,此损失叫做电压因子损失。25.目前实用化

5、的太阳能电池中98%使用的是硅材料。26.为了发挥太阳能转换因子的作用,将光生成的电能有效输出到输出端的电极配置的设计也是重要的因素,这就是D。27.利用两种半导体的异质结串联太阳能电池,称为叠层太阳能电池。28.光的吸收系数a被定义为单位距离光强度的衰减比。29.决定半导体光学特性最重要是波段是红外光到可见光范围。30.标称效率:太阳光线通过的空气气量条件为AM1.5,输入光的功率为100mW/cm2,在负荷变化的最大电力输出与其的比值。31.单晶硅太阳能和多晶硅太阳能电池的产量合计约占世界太阳能产量的80%左右。1.单晶硅棒

6、和PN结的制造技术等,与IC以及LSI等半导体制造技术有较多共同部分,且历史悠久,实际业绩突出。2.单晶硅太阳能电池制造工程由电池片工程和模板工程组成。3.原材料用硅砂,先将其还原为纯度为97%-98%的金属硅,为了进一步提高纯度,将金属硅与盐酸反应,生成三氯氢硅,再将其还原、热分解得到纯度为99.99999%以上的多晶硅。4.将得到的多晶硅进行溶解,做成单晶硅,其方法有乔克莱尔斯基法(CZ)和浮游带熔融法(FZ)两种。5.目前太阳能电池用的铸模,仍以生产性能高的线性锯切割的为主。6.由于线切割面是被机械冲击过,因此会残留结晶变

7、形,使电气特性变坏,因此需用HF+HNO3进行腐蚀,使表面减薄10~20um的程度,最终约为300um厚的硅片。7.气体扩散法是将含P的气体在高温(800~900)下向硅片进行扩散,形成PN结,一般都用这一方法。8.涂层扩散法是用含有磷的溶液代替气体进行涂层和加热,使磷向硅片中扩散形成PN结,具有简单易于大型化生产的优点。9.电池高效率化技术说明已被规模生产所采用的材料蚀刻及BSF结构。10.用碱性溶液,利用单晶表面蚀刻速度的差异性,可以对单晶硅片表面进行棱状的凹凸加工处理。11.单晶硅太阳能电池的基本结构是PN结,在背场将不纯

8、物进行喷雾处理,形成P+层,可以改善收集效率。12.BSF型电池片的收集效率,P+层形成,可以在更长波长范围内改善收集效率。13.太阳能电池是由单晶硅和非晶硅进行叠层得到的新型太阳能电池。14.HIT电池片是在n型单晶电池片的两面形成层制造的。15.由于入射光也

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