Karakteristike solarnih ćelija monokristalnog silicija:
1. Visoka učinkovitost fotoelektrične pretvorbe i visoka pouzdanost;
2. Napredna difuzijska tehnologija koja osigurava ujednačenost učinkovitosti pretvorbe tijekom cijelog filma;
3. Koristeći napredne PECVD film formiranje tehnologije, površina baterije je obložena s tamno plavim silikon nitride anti-refleksijski film, a boja je ujednačena i lijepa;
4. Nanesite visokokvalitetnu metalnu pastu kako biste napravili povratno polje i elektrodu kako biste osigurali dobru provodljivost.
Polikristalni silicij može se koristiti kao sirovina za crtanje jednog kristala silicija, a razlika između polikristalnog silicija i jednog kristala silicija uglavnom se očituje u fizikalnim svojstvima. Primjerice, u smislu anizotropije mehaničkih svojstava, optičkih svojstava i toplinskih svojstava, on je mnogo manje izražen od monokristalnog silicija; u pogledu električnih svojstava, kristali polikristalnog silicija su mnogo manje vodljivi od monokristalnog silicija i čak imaju malu provodljivost. Što se tiče kemijske aktivnosti, razlika je minimalna. Polikristalni silicij i monokristalni silicij mogu se međusobno razlikovati po izgledu, ali istinsku identifikaciju treba odrediti analizom smjera kristalne ravnine, tipa vodljivosti i električnog otpora kristala, koji je u nedostatku i ima široku perspektivu razvoja. Zbog toga mnogi ljudi kažu da tko god gospodari polisilikonom i tehnologijom mikroelektronike, ovladat će svijetom.
Monokristalni silicij i polikristalni silicij također igraju veliku ulogu u iskorištavanju sunčeve energije. Iako sada, kako bi solarna energija imala veliko tržište i bila prihvaćena od strane velikog broja potrošača, potrebno je poboljšati učinkovitost fotoelektrične pretvorbe solarnih ćelija i smanjiti troškove proizvodnje. Iz sadašnjeg procesa razvoja međunarodnih solarnih ćelija, može se vidjeti da je trend razvoja monokristalni silicij, polikristalni silicij, trakasti silicij i tanki filmski materijali (uključujući mikrokristalne silikonske filmove, filmove na bazi spojeva i filmove goriva).
Iz perspektive industrijalizacije, fokus je na razvoju monokristala na polisilicij i tanke filmove. Glavni razlozi su:
A. Postoji manje i manje materijala za glavu i rep za solarne ćelije;
B. Za solarne ćelije, kvadratni supstrat je isplativiji, a polikristalni silicij dobiven postupkom lijevanja i metoda izravnog skrućivanja mogu izravno dobiti kvadratni materijal;
C. Postupak proizvodnje polikristalnog silicija kontinuirano napreduje. Potpuno automatska peć za lijevanje može proizvesti više od 20 kg silicijskog ingota po proizvodnom ciklusu (50 sati), a veličina kristalnih zrna dostiže razinu centimetra;
D. Zahvaljujući istraživanju i razvoju troškovnog procesa u proteklih deset godina, proces je također primijenjen na proizvodnju polikristalnih silicijevih baterija, kao što su odabir spojeva s emisijom korozije, polja stražnje površine, korodirana antilop, površina i velika pasivizacija, fine metalne rešetke. Elektroda, koristeći tehnologiju sitotiska za smanjenje širine vrata elektroda do 50 mikrona, visina od više od 15 mikrona, brza termalna tehnologija žarenja koja se koristi u proizvodnji polisilikona za znatno skraćivanje vremena procesa, vrijeme termičkog procesa s jednim čipom Nakon završetka, učinkovitost pretvorbe stanica postignuta na polikristalnom silicijskom podlogom od 100 kvadratnih centimetara korištenjem ovog procesa prelazi 14%. Prema izvješćima, trenutna učinkovitost stanica proizvedenih na polikristalnim silicijskim podlogama od 50-60 mikrona premašuje 16%. Koristeći mehaničku tehnologiju utora za putnike i sitotisak, učinkovitost je preko 17% na 100 kvadratnih centimetara polikristala, a učinkovitost mehaničkog graviranja je 16% na istom području. Koristi se ukopana struktura vrata, a mehanički žlijeb je na polikristalu od 130 kvadratnih centimetara. Djelotvornost baterije dosegnula je 15,8%.
(1) Monokristalne silicijeve solarne ćelije
Trenutačno je učinkovitost fotoelektrične pretvorbe monokristalnih silicijevih solarnih ćelija oko 17%, a najviša 24%. To je najviša učinkovitost fotoelektrične pretvorbe među svim vrstama solarnih ćelija, ali je trošak proizvodnje toliko velik da se ne može široko koristiti. I uobičajeno. Budući da je monokristalni silicij općenito zapakiran u kaljeno staklo i vodootpornu smolu, dugotrajan je i ima vijek trajanja do 25 godina.
(2) Polikristalne silicijeve solarne ćelije
Proces proizvodnje polikristalnih silicijevih solarnih ćelija je sličan onom u monokristalnim silicijskim ćelijama, ali je učinkovitost fotoelektrične pretvorbe polikristalnih silicijevih solarnih ćelija mnogo niža, a učinkovitost fotoelektrične pretvorbe je oko 15%. Što se tiče troškova proizvodnje, to je jeftinije od monokristalnih silicijevih solarnih ćelija, materijal je jednostavan za proizvodnju, točka štednje je dobra, a ukupni trošak je nizak, tako da je jako razvijen. Osim toga, vijek trajanja solarnih ćelija od polikristalnog silicija je također bolji od životnog vijeka solarne energije monokristalnog silicija. Baterija je kratka. Što se tiče performansi i odnosa cijena, solarne ćelije monokristalnog silicija su nešto bolje.
(3) Ne-monokristalne silicijeve solarne ćelije (tankoslojne solarne ćelije)
Ne-monokristalne silicijeve solarne ćelije su nove tanke solarne ćelije koje su se pojavile 1976. godine. Potpuno se razlikuju od monokristalnih silicijevih i polikristalnih silicijevih solarnih ćelija. Proces je uvelike pojednostavljen, potrošnja silicijskog materijala je mala, a potrošnja energije je niža. Glavna prednost je u tome što može proizvoditi struju iu uvjetima slabog osvjetljenja. Međutim, glavni problem amorfnih silicijskih solarnih ćelija je da je učinkovitost fotoelektrične pretvorbe mala. Trenutno, međunarodna napredna razina je oko 10%, a nije dovoljno stabilna. Kako vrijeme prolazi, učinkovitost pretvorbe je smanjena.

