造成短路,太阳能电池片会因此失效。同时此短路通道等效于降低并联电阻。另外由于在扩散过程中氧的通入,硅片表面会形成一层二氧化硅,在扩散炉高温的作用下POCl3与O2形成的P2O5,部分P原子进入Si取代
部分晶格上的Si原子形成n型半导体,部分则留在了SiO2中形成PSG(磷硅玻璃)。1、磷硅玻璃会使得电池片在空气中表面容易受潮,导致电流和功率的衰减;2、死层增加了发射区电子的复合,以致少子寿命的降低
POCl3在高温下(600℃)分解生成五氯化磷(PCl5)和五氧化二磷(P2O5),其反应式如下: 生成的P2O5在扩散温度下与硅反应,生成二氧化硅(SiO2)和磷原子,其反应式如下: 由上面反应式
并放出氯气(Cl2)其反应式如下:生成的P2O5又进一步与硅作用,生成SiO2和磷原子,由此可见,在磷扩散时,为了促使POCl3充分的分解和避免PCl5对硅片表面的腐蚀作用,必须在通氮气的同时通入一定
的近百位专家学者和企业界代表就清洁能源发展问题展开研讨。 提高能源效率之路就在身边 曾在能源行业摸爬滚打20多年的清华控股有限公司副总裁范新认为,从人类钻木取火,到燃烧煤炭、石油、天然气,到利用原子
煤炭、石油、天然气,到利用原子核、页岩气、干冰,以及风能、水能、太阳能等,传统能源、新能源、可再生能源领域的技术创新,层出不穷。无论是发展绿色能源,还是推广传统能源的绿色使用,都要最大限度地降低
高密度能源。从高碳到低碳。一般分子结构,木材是1个氢原子10个碳原子,石油是2个氢原子2个碳原子,碳不参加能源转型。全球能源从木材到石油,从化石能源到非化石能源,碳的参与越来越少,能源正在走从高碳到低碳的
高密度能源。从高碳到低碳。一般分子结构,木材是1个氢原子10个碳原子,石油是2个氢原子2个碳原子,碳不参加能源转型。全球能源从木材到石油,从化石能源到非化石能源,碳的参与越来越少,能源正在走从高碳到低碳的
导体性能上,铜具有绝对优势。从导电性能方面看,铝导体的导电率只有铜导体的60%左右,铝合金导体要更差些。 在抗氧化腐蚀能力方面,由于铜铝元素有不同的原子结构,铝的化学性能比铜要活泼得多,因此铝导体的
性价比最高、对环境更加友好的金刚线多晶提效降本解决方案。江苏微导纳米装备科技有限公司针对光伏市场开发的夸父系列原子层沉积(ALD)设备已经陆续交付客户并投入生产,N型双面电池的量产效率稳定保持在22%以上
耗量,深度集成的自动化上下料确保了0.05%以下的碎片率,极大的降低了实际使用成本。其最核心的ALD原子层沉积工艺可以在薄膜厚度低至2纳米时依旧对电池表面提供良好的钝化,这是其它技术从原理上就无法达到
的60%左右,铝合金导体要更差些。在抗氧化腐蚀能力方面,由于铜铝元素有不同的原子结构,铝的化学性能比铜要活泼得多,因此铝导体的抗氧化腐蚀能力比铜导体要差得多,无论是纯铝还是铝合金导体都一样,因此其起火
要更差些。在抗氧化腐蚀能力方面,由于铜铝元素有不同的原子结构,铝的化学性能比铜要活泼得多,因此铝导体的抗氧化腐蚀能力比铜导体要差得多,无论是纯铝还是铝合金导体都一样,因此其起火概率大约为铜导体的10倍