本篇文章给大家谈谈薄膜太阳能电池,以及薄膜太阳能电池工艺及原理是什么的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!

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Q1:薄膜太阳能电池、薄膜太阳能电池有哪些
目前全球主流薄膜太阳能电池有以下几种:一、有机太阳能光伏电池:1、优点:柔性;2、缺点:对水汽敏感、转化效率低;3、转化效率:8%左右;二、非晶硅太阳能光伏电池:1、优点:柔性、低成本;2、缺点:转化效率低;3、转化效率:10%-12%;三、铜铟镓硒太阳能光伏电池:1、优点:柔性、重量轻、低成本、弱光发电、无热斑2、缺点:生产工艺复杂;3、转化效率:14%-18%四、碲化镉太阳能光伏电池:1、优点:规模生产、低成本;2、缺点:刚性、有毒;3、转化效率:16%-18%;五、砷化镓太阳能光伏电池:1、优点:柔性、重量轻、发电效率高、弱光发电、无热斑2、缺点:生产工艺复杂;3、转化效率:28%-31%;文章数据 中益兴业薄膜太阳能技术专家
Q2:下列关于薄膜太阳能电池说法不正确的是()。、
A薄膜太阳能电池可以使用在价格低廉的陶瓷、石墨、金属片等不同材料当基板来制造,目前转换效率*可以达13%。照度相同下,损失的功率较晶圆太阳能电池少。薄膜太阳电池除了平面之外,也因为具有可挠性可以制作成非平面构造,其应用范围大,可与建筑物结合或是变成建筑体的一部分,应用非常广泛。所以A项说法错误,其他选项均正确。
Q3:近年来薄膜太阳能电池技术发展迅速。下列关于薄膜太阳能电池的说法不正确的是()。、
C在250℃的条件下,薄膜太阳能电池的光电转换性能良好,其*光电转换效率约为30%,故C选项说法错误。
Q4:简述薄膜太阳能电池的优缺点。、
优点:成本低。弱光性好,适合于建筑结合。 缺点:效率低,稳定性差,相同输出电量所需的电池面积大。
Q5:右图为一种新型薄膜太阳能电池厚度只有几微米可弯曲1g薄膜太阳能电池1h可提供6×103kW·h的电能、
ArrayD
解析太阳能清洁环保无污染,所以A错误;太阳能从太阳传递到薄膜电池上有一定的效率,所以有能量损耗,所以B错误;薄膜太阳能电池将光能直接转化为电能,所以C错误;可根据题目已知条件“1g薄膜太阳能电池1h可提供6×10-3kW·h的电能”进行单位换算得出以焦耳为单位的电能数值,6×10-3kW·h=6×10-3×3.6×106J=2.16×104J,D正确。
Q6:薄膜太阳能电池需要什么材料的、薄膜太阳能电池需要什么材料
薄膜太阳能电池目前主要有铜铟镓硒、碲化镉、砷化镓等。铜铟镓硒是现在最成熟的一种薄膜电池,可以做成玻璃基板的也可以做成塑料或不锈钢薄膜柔性基板的薄膜电池,现在国内能够量产的主要是中益兴业全球整合的生产线和汉能收购的德国、美国生产线。另外就是碲化镉薄膜电池,国内也有几家做这方面的研究,但产量不大,生产过程对环境不友好。砷化镓薄膜电池效率高,国外的研究能做到30%以上的效率,在国内中益兴业的生产线已经可以量产,大量运用在航天航空等领域。
Q7:薄膜太阳能电池的工作原理、薄膜太阳能电池工艺及原理是什么
在化学电池中,化学能直接转变为电能是靠电池内部自发进行氧化、还原等化学反应的结果,这种反应分别在两个电极上进行。负极活性物质由电位较负并在电解质中稳定的还原剂组成,如锌、镉、铅等活泼金属和氢或碳氢化合物等。正极活性物质由电位较正并在电解质中稳定的氧化剂组成,如二氧化锰、二氧化铅、氧化镍等金属氧化物,氧或空气,卤素及其盐类,含氧酸及其盐类等。电解质则是具有良好离子导电性的材料,如酸、碱、盐的水溶液,有机或无机非水溶液、熔融盐或固体电解质等。当外电路断开时,两极之间虽然有电位差(开路电压),但没有电流,存储在电池中的化学能并不转换为电能。当外电路闭合时,在两电极电位差的作用下即有电流流过外电路。同时在电池内部,由于电解质中不存在自由电子,电荷的传递必然伴随两极活性物质与电解质界面的氧化或还原反应,以及反应物和反应产物的物质迁移。电荷在电解质中的传递也要由离子的迁移来完成。因此,电池内部正常的电荷传递和物质传递过程是保证正常输出电能的必要条件。充电时,电池内部的传电和传质过程的方向恰与放电相反;电极反应必须是可逆薄膜太阳能电池的,才能保证反方向传质与传电过程的正常进行。因此,电极反应可逆是构成蓄电池的必要条件。为吉布斯反应自由能增量(焦);F为法拉第常数=96500库=26.8安·小时;n为电池反应的当量数。这是电池电动势与电池反应之间的基本热力学关系式,也是计算电池能量转换效率的基本热力学方程式。实际上,当电流流过电极时,电极电势都要偏离热力学平衡的电极电势,这种现象称为极化。电流密度(单位电极面积上通过的电流)越大,极化越严重。极化现象是造成电池能量损失的重要原因之一。极化的原因有三:①由电池中各部分电阻造成的极化称为欧姆极化;②由电极——电解质界面层中电荷传递过程的阻滞造成的极化称为活化极化;③由电极——电解质界面层中传质过程迟缓而造成的极化称为浓差极化。减小极化的方法是增大电极反应面积、减小电流密度、提高反应温度以及改善电极表面的催化活性。
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