赛维吧。不过貌似现在已经在破产边缘,**介入了。
想想赛维和尚德,真是感慨。
另外可以参考下面这些资料,找一些相关的厂家。
(1)单晶硅太阳能电池
单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右,最高的达到24%,这是目前所有种类的太阳能电池中光电转换效率最高的,但制作成本很大,以致于它还不能被大量广泛和普遍地使用。由于单晶硅一般采用钢化玻璃以及防水树脂进行封装,因此其坚固耐用,使用寿命一般可达15年,最高可达25年。
(2)多晶硅太阳能电池
多晶硅太阳电池的制作工艺与单晶硅太阳电池差不多,但是多晶硅太阳能电池的光电转换效率则要降低不少,其光电转换效率约12%左右 (2004年7月1日日本夏普上市效率为14.8%的世界最高效率多晶硅太阳能电池)。 从制作成本上来讲,比单晶硅太阳能电池要便宜一些,材料制造简便,节约电耗,总的生产成本较低,因此得到大量发展。此外,多晶硅太阳能电池的使用寿命也要比单晶硅太阳能电池短。从性能价格比来讲,单晶硅太阳能电池还略好。
(3)非晶硅太阳能电池
非晶硅太阳电池是1976年出现的新型薄膜式太阳电池,它与单晶硅和多晶硅太阳电池的制作方法完全不同,工艺过程大大简化,硅材料消耗很少,电耗更低,它的主要优点是在弱光条件也能发电。但非晶硅太阳电池存在的主要问题是光电转换效率偏低,目前国际先进水平为10%左右,且不够稳定,随着时间的延长,其转换效率衰减。
(4)多元化合物太阳电池
多元化合物太阳电池指不是用单一元素半导体材料制成的太阳电池。现在各国研究的品种繁多,大多数尚未工业化生产,主要有以下几种:a) 硫化镉太阳能电池b) 砷化镓太阳能电池c) 铜铟硒太阳能电池(新型多元带隙梯度Cu(In, Ga)Se2薄膜太阳能电池)
Cu(In, Ga)Se2是一种性能优良太阳光吸收材料,具有梯度能带间隙(导带与价带之间的能级差)多元的半导体材料,可以扩大太阳能吸收光谱范围,进而提高光电转化效率。以它为基础可以设计出光电转换效率比硅薄膜太阳能电池明显提高的薄膜太阳能电池。可以达到的光电转化率为18%,而且,此类薄膜太阳能电池到目前为止,未发现有光辐射引致性能衰退效应(SWE),其光电转化效率比目前商用的薄膜太阳能电池板提高约50~75%,在薄膜太阳能电池中属于世界的最高水平的光电转化效率。
低成本非晶硅太阳能电池问世
夏普将上市光电转换效率为14.8%、使用多晶硅的世界最大功率太阳能电池等两种提高光输出功率的太阳能电池模块。其中,号称世界最高功率的“NE-142AN”为高端型号。通过改善太阳能电池单元使用的多晶硅的结晶性,提高了光电转换效率。此前的世界最高功率为其它公司的14.3%,此次产品稍有提高。夏普此前高端产品的光电转换效率为13.7%。模块外形尺寸为1200mm×802mm×46mm,最大输出功率为142W。
此次将上市的另一产品“ND-155AN”为低端型号。没有改善多晶硅,而是通过改良玻璃底板及电极形状使光电转换效率由此前产品的13.0%提高到了13.4%。模块面积比NE-142AN大,最大输出功率为155W。为了提高光电转换效率,采用了表面设有金字塔状凹凸设计的玻璃底板。这种凹凸可以抑制玻璃表面太阳光的反射,使更多的阳光射入太阳能电池。电极方面,布线更微细、开口率更高,使阳光射入电池单元的面积增大。模块的外形尺寸为1165mm×990mm×46mm。
http://china.nikkeibp.co.jp/cgi-bin/china/news/elec/200404/elec200404270110.html
上海尤利卡太阳能科技有限公司主要代理日本KANAKA公司的单结非晶硅太阳能电池组件.日本KANAKA公司生产的单结大面积非晶硅太阳能电池组件具有性能稳定、可靠,早期的衰减已趋向稳定等特点。该产品出厂以后16-17%的衰减率,就单结电池而言,处于国际领先水平(接近于双结电池15%)。所有产品的出厂衰减都非常一致,能够很好的受到控制.并且非晶硅具有的电压高,充电性能好,弱光性能好等特点,在某些领域比晶体硅电池具有更好的性价比。
非晶硅的弱光性能和电压高的优点,从实际的测量结果来说,相同功率的非晶硅组件和晶体硅组件相比,每年能够多出10%~20%的能量.特别对于阴雨天较多的地区,效果会更加明显。
http://www.newenergy.org.cn/b2b/html/2006-4/p2006-4-41.html
据英国《新科学家》周刊报道,1997年4月初在旧金山材料研究学术会议上,宾夕法尼亚大学的研究人员克里斯托弗·朗斯基介绍了一种低成本的新型太阳能电池板,它可能在商业上取得突破。
目前的大部分太阳能电池板是用结晶硅制造的。但最近日本的佳能公司、宾夕法尼亚的 Solarex 公司和密执安州的太阳系联合公司等三家公司推出了一种由非晶硅制成的电池板,这种材料的特点是既便宜又容易加工。
硅电池的原理是:硅吸收太阳光中的光子,并直接将光能转变成电能。一般的结晶硅电池的光电转换效率只有12%左右。而非晶硅电池的光电转换效率更低,并且使用的时间越长效果越差。发现这一现象的是两位研究太阳能电池的专家,一位叫斯塔布勒,一位就是朗斯基。因此称为斯塔布勒-朗斯基(Stabler- Wronsk)现象。
科学家认为,非晶硅的这种现象在一定程度上是因为有些硅原子化合键中没有电子,而通过光的照射吸收了一些自由电子,结果造成硅原子的化合键不稳定,从而影响了电池的稳定性,使光电转换效率降低30%,也就是说光的照射会降低电池板的效率。
经过几年的努力,现在研究人员已找到了限制这种现象的方法。一是往制成电池帽的硅中充入氢气,以消除一些不稳定的化合键二是使用薄的硅层,因为较薄的硅层可使电子更容易逃逸,另外,是用能吸收较宽光谱的多层硅来提高电池的光电转换效率。如果再在硅中加入微量的锗,还可以吸收波长更长的光。综合上述方法做成的非晶硅电池,光电转换效率可达14.6%,即使用上1000 小时后,仍能达到 13%。
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