乌拉尔山脉上发现钙钛矿岩石样本,决定以他心中伟大的地质学家LevPerovski来命名这种矿石。该矿石是普通的金属有机化合物晶体,主要成分是钛酸钙(CaTiO3)。后来人们所指的钙钛矿电池,并不是用他发现的
这种矿石材料制成的,而是使用了与钙钛矿晶体结构相似的化合物。钙钛矿晶体结构示意图钙钛矿的结构是ABX3的形式。这种结构在每个角共享一个BX6正八面体,其中B是金属阳离子(Sn2+或Pb2+),X是一价
)太阳能电池主要材料为铜铟镓硒,但也含有硫化镉,这两种电池都使用重金属镉的化合物,它是恶名昭彰的致癌物质,长期暴露可能导致肾脏疾病、肺损伤与骨骼脆弱。一些制造商如总部设在亚利桑纳州的FirstSolar
(Rohm&HaasElectronicMaterials)已确认能用氢氧化纳取代氢氟酸,氢氧化纳虽然也具有腐蚀性,但较容易处理,对操作者而言危险性也较低。薄膜太阳能电池,有重金属问题目前超过90%的太阳能电池使用多晶硅,然而近几年多晶硅
大部分组成。电池板包含多晶硅薄膜太阳能电池、碲化镉薄膜太阳能电池、铜铟镓硒薄膜太阳能电池等八大类。随着光伏发电的普及及技术提高,各类薄膜太阳能电池板需求逐年增加。据了解,光伏分布式发电具有减少建筑耗能的
优势。在光伏建筑一体化应用上,铜铟镓硒薄膜电池可实现透光组件,而且具有色彩可调等独有优势。薄膜组件能够在不影响建筑物艺术性和整体性的情况下实现发电,是最适合与建筑物结合的光伏技术。在所有薄膜技术中
硫化镉(CdS),另一层为碲化镉(CdTe);铜铟镓硒(CIGS)太阳能电池主要材料为铜铟镓硒,但也含有硫化镉,这两种电池都使用重金属镉的化合物,它是恶名昭彰的致癌物质,长期暴露可能导致肾脏疾病、肺损伤
的美国CIGS薄膜电池制造商GlobalSolarEnergy(GSE),2014年12月31日前,汉能曹妃甸项目一期项目生产线产能为600兆瓦铜铟镓硒(CIGS)太阳能薄膜组件生产基地将竣工投产
。日前,汉能拥有了砷化镓的新技术,砷化镓的产业化步伐将加快,将进一步提升市场对砷化镓的需求。作为生产砷化镓的最主要原料之一的金属镓,需求量也将大幅增加。
。近年来,汉能收购了全球领先的美国CIGS薄膜电池制造商Global Solar Energy(GSE),2014年12月31日前,汉能曹妃甸项目一期项目生产线产能为600兆瓦铜铟镓硒(CIGS
)太阳能薄膜组件生产基地将竣工投产。日前,汉能拥有了砷化镓的新技术,砷化镓的产业化步伐将加快,将进一步提升市场对砷化镓的需求。作为生产砷化镓的最主要原料之一的金属镓,需求量也将大幅增加。
研究报告称,随着太阳能应用的迅速发展,未来薄膜太阳能发展速度将保持在光伏业平均增长水平之上。目前,薄膜电池已成为国内光伏领域新的投资热点。
铜铟镓硒薄膜光伏产品和碲化镉薄膜光伏产品需要消耗的小金属
有铟、镓、硒、碲和镉等,这些小金属产品将随光伏产业的复苏而逐渐增长。但是,薄膜太阳能所消耗的小金属产量和储量都有限,具有很大的升值空间,同时这些产品在大宗商品交易中的金融属性越来越强。随着泛亚有色金属交易所上市铟、镓、硒、碲等产品,越来越多的投资者找到了稀有金属的投资机会。
增长水平之上。目前,薄膜电池已成为国内光伏领域新的投资热点。铜铟镓硒薄膜光伏产品和碲化镉薄膜光伏产品需要消耗的小金属有铟、镓、硒、碲和镉等,这些小金属产品将随光伏产业的复苏而逐渐增长。但是,薄膜太阳能所
成本会远高于此。该科研人士称。不过,阿尔塔介绍,他们将采取MOCVD、ELO等技术(金属源化学气相沉积、外延横向覆盖生长工具)降低成本。MOCVD等技术可以增加砷化镓电池的生产速率、一致性,以降
妥善处理砷化镓中的砷的安全回收,是一个需要解决的问题,也是打开这一市场的关键所在。该科研人士还介绍,在高倍聚光发电领域,砷化镓是当下的不二之选。只不过,高倍聚光与普通电站、多晶硅、CIGS(铜铟镓硒)与
会远高于此。该科研人士称。不过,阿尔塔介绍,他们将采取MOCVD、ELO等技术(金属源化学气相沉积、外延横向覆盖生长工具)降低成本。MOCVD等技术可以增加砷化镓电池的生产速率、一致性,以降低成本。但这只
砷化镓中的砷的安全回收,是一个需要解决的问题,也是打开这一市场的关键所在。 该科研人士还介绍,在高倍聚光发电领域,砷化镓是当下的不二之选。只不过,高倍聚光与普通电站、多晶硅、CIGS(铜铟镓硒)与砷化镓