太阳能新一代料源冶金级硅(Metallurgical Silicon)近期传出重大突破,业界直指其已可成为独当一面的主要料源,冶金级硅在长成晶棒后可用度约达6~7成,做成太阳能电池转换效率
,也将在2009年第1季产出,所以供给的成长也致于过度悲观。 至于冶金级硅,目前多数以5%的混料比例来运作,目前仍未看到有独当一面的格局,但若它真的可以独当一面时,预估市场将会出现重大的改变
2008年太阳能产业已出现资金排挤效应,这个影响将使部分多晶硅厂在筹资上出现难题,进而难以顺利步入量产。另外,2009年多晶硅料源的最大变动因素来自大陆多晶硅厂产能的开出是否顺利否与,而在
近日,太阳能新一代料源冶金级硅(metallurgicalSilicon)近期传出重大突破,业界直指其已可成为独当一面的主要料源,冶金级硅在长成晶棒后可用度约达6~7成,做成太阳能电池转换效率
冶金级硅配料角色剧变 撼动既有料源及电池版图 太阳能新一代原料冶金级硅(metallurgical Silicon)近期传出重大突破,业界直指其已可成为独当一面的主要料源,冶金级硅在长成晶棒
供不应求局面仍将持续 多晶硅材料主要应用于两个方面:半导体和太阳能电池产业,按纯度分,可以分为电子级和太阳能级。近年来,由于世界半导体产业及光伏产业的发展,尤其是受硅太阳能电池发展所驱动,多晶硅
太阳能电池工艺流程图比较如下:硅矿-采矿-硅矿石-提纯-冶金级硅($1.7/kg)-硅烷气体-玻璃镀膜-非晶硅电池。 单晶硅太阳能电池工艺流程图比较如下:硅矿-采矿-硅矿石-提纯-冶金级硅
级多晶硅在技术指标上远远低于半导体级多晶硅,目前广泛应用的半导体级多晶硅制备技术“改良西门子法”技术路线长、投资、能耗巨大,并不是太阳能级多晶硅的理想制备技术。在市场的刺激下,一批新型的太阳能级多晶硅制备
许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。 目前主流的多晶硅制备方法是针对半导体应用的西门子法。西门子法采用冶金级硅与氯化氢反应生成三氯氢硅,然后通过精馏
传统西门子法投入的韩国DC化学、美国夏威夷Hoku等多家公司;另外采用冶金提纯技术的挪威Elkem、日本JFE、美国道康宁等公司的太阳能多晶硅项目也开始规模化生产。 从国内来看,这种多晶硅热来自
)新一代低成本多晶硅工艺技术研究空前活跃。除了传统工艺(电子级和太阳能级兼容)及技术升级外,还涌现出了几种专门生产太阳能级多晶硅的新工艺技术,主要有:改良西门子法的低价格工艺;冶金法从金属硅中提