素材の種類も豊富にあります 高電圧リチウム 電池アモルファスシリコン、ポリシリコンなど、 CdTe, CuInxGa(1-x)Se2、および他の半導体、またはIII族、V族、II族、およびVI族の元素によって結合された材料。簡単に言えば、光を当てると電気を発生する材料であれば、それが高電圧太陽電池に求められる材料です。電気自動車のソーラー充電ステーションは、主にさまざまな製造プロセスと方法を使用して、光の反応と吸収をテストし、広いエネルギーギャップの組み合わせを実現します。短波長と長波長の両方を完全に吸収して材料コストを削減できる画期的な画期的な製品です。次に電池の材質を見てみましょう。 高電圧太陽電池.
• 高電圧太陽電池の種類は基板型と薄膜型に分かれます。
• さまざまな世代の高電圧太陽電池.
高電圧太陽電池 タイプも基板タイプと薄膜タイプに分かれます。製造プロセスでは、基板を単結晶の形に分離することも、溶解および冷却後に多結晶のバルク材料を形成することもできる。薄膜タイプは曲面タイプやフレキシブルタイプ、折り畳みタイプなど建物との組み合わせに適しており、素材としてはアモルファスシリコンがよく使われます。また、有機材料やナノ材料の研究開発もあり、これはまだ将来を見据えた研究開発です。そこで、私は高電圧太陽電池のさまざまな世代について聞きました。第一世代のシリコンベース、第二世代の薄膜、第三世代のニューコンセプト、そして第四世代の複合薄膜材料です。
初代 48v 100Ah lifepo4 バッテリー 最も長い開発期間と最も成熟した技術を持っています。単結晶シリコン、多結晶シリコン、アモルファスシリコンに分けられます。用途的には前者の2つの単結晶シリコンと多結晶シリコンがバルクとなる。第 2 世代の薄膜高電圧太陽電池は、薄膜プロセスを使用して電池を製造します。種類はカドミウムテルルに分けられます。 CdTe、銅インジウムセレン化物 CIS、銅インジウムガリウムセレン化物 CIGS、およびガリウムヒ素 GaAs。第 3 世代バッテリーと前世代バッテリーの最大の違いは、製造プロセスにおける有機物とナノテクノロジーの導入です。種類としては光化学物質が挙げられます。 高電圧太陽電池、色素光増感高電圧太陽電池、ポリマー高電圧太陽電池、およびナノ結晶高電圧太陽電池。第4世代は多層化することです。 電池の光吸収膜の構造。ある種の電池製造技術。ポリシリコンプロセスなどでは、一種類の電池だけを製造するだけでなく、シリコンウエハ型と薄膜型の両方を製造することも可能である。ポリマー バッテリーバックアップソーラー 一般に、ポリビニルカルバゾール (PVK)、ポリアセチレン (PA)、ポリパラフェニレンビニレン (PPV)、およびポリチオフェン (PTh)。ポリビニル カルバゾール (PVK) は、光電活性を持つポリマーです。最も古く、最も完全に研究されているのは PVK で、側基に紫外光を吸収できる大きな電子共役系を持っています。励起された電子は、隣接するカルバゾール環によって形成された荷電錯体中を自由に移動できます。通常、I2、SbCl3、トリニトロフルオレノン (TNF)、および ニトロジスチリルベンゼン デリバティブ テトラシアノキノン (TCNQ)。ポリアセチレン (PA) は、これまでに測定された中で最も高い導電率を持つ電子ポリマーです。その重合法としては主に白川英樹法、 ナム 法、ダーラム法、希土類触媒法などがあります。ポリ (p-フェニレンビニレン) (PPV) は、近年オプトエレクトロニクスの分野で最も広く使用されている材料であり、デバイス効率が最も高い材料です。共役構造のため、分子鎖は非常に堅く、融解や溶解が困難なことが多く、加工が容易ではありません。可溶性PPVを得る方法は、ベンゼン環に少なくとも1つの長鎖アルカンを導入することです。ポリチオフェン (PT) 誘導体は、すべての共役ポリマーの中でも非常に優れた光起電力材料です。適切なバンドギャップと高い正孔移動度により、有機太陽電池材料の研究のホットスポットの 1 つとなっています。
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