多晶硅片
2017-06-06 17:50:04
多晶硅片是制作太阳能电池的核心材料,产品被广泛应用于光伏发电、通讯、交通以及偏远地区居民的生产、生活供电等领域,还可以应用于太阳能灯、草坪灯和屋顶太阳能光伏发电等新的领域。 运用垂直梯度凝固技术和多线网切割技术加工而成,在晶体生长速率和退火,能有效保证晶体的晶向和结晶速度,从而确保多晶硅片的稳定性和高转化率。 一种用于生产太阳能电池的多晶硅片的制造方法,是将熔融的硅熔体注入到一个狭缝,硅熔体在狭缝的耐高温面上结晶,在狭缝空间的约束下,结晶成指定厚度的多晶硅片。它是一种使熔融状态的硅直接结晶成薄片硅的方法,因此可以提高硅材料的利用率,可以制造出200微米以下厚度的硅片,从而降低太阳能电池的成本。
多晶硅片功率
2017-06-06 17:50:13
我国是能源消耗大国,石油、煤炭等能源资源稀少,太阳能利用技术的研究有十分重要的意义。而多晶硅片是太阳能电池的主要材料的一种型号。当前,衡量各种太阳能电池组件电性能的主要指标是在标准测试条件下的额定输出功率。 由于光照变化,太阳能电池组件的输出功率也在不断变化,因此,在实际使用时,仅以额定输出功率衡量太阳能电池组件的电性能,不能完全反映其实际发电效能。对用户来说,更关心的是在户外条件下太阳能电池组件每瓦在一段时间内的比额定功率发电量,包括这段时间内所有户外光照情况下的发电量总和,它能较好反映太阳能电池组件在应用中的实际发电能力。由于地球上的纬度不同,日照和气候条件差别很大,而太阳能电池对日照条件非常敏感,因此,在某一地点得出的实验结论,在其他地点是否相同,尚需进一步验证。为了便于比较分析,本文针对地处北纬22.16°、东经114.1°深圳地区的非晶硅和单、多晶硅太阳能电池组件的比额定 功率发电量进行模拟,并对其结果进行了分析。 介绍和比较了非晶硅和单、多晶硅太阳能电池组件的优缺点。针对它们在并网光伏发电系统中的应用,采用PVsyst 软件对各种太阳能电池组件的比功率发电量进行模拟。结果表明,非晶硅太阳能薄膜电池板的比功率发电量大于单、多晶硅的比功率发电量。PVsyst 软件中图分类号:TM914.4 文献标识码:A 文章编号:1007-3175(2010)04-0030-03 几种太阳能电池组件比功率发电量的模拟与比较 31 电工电气 (2010 No.4) 生产技术成熟,是光伏
市场
上的主导产品。国际公认最高效率在AM1.5( 即大气质量1.5) 条件下为 24%,空间用高质量的效率在AM0( 即大气质量为0,日- 地平均距离为一个天文单位时,太阳的总辐射度和光谱分布) 条件下为13.5% ~18%,地面用大量生产的在AM1 条件下多在11% ~18%。大晶粒多晶硅太阳能电池的转换效率最高达18.6%。多晶硅 太阳能电池没有光致衰退效应,材料质量有所下降时也不会导致太阳能电池受影响,是国际上正掀起的前沿性研究热点。随硅元件使用的多少以及纯度的改变,单件功率不确定,同样面积的板块功率可以变化。薄膜晶体硅太阳能电池能够大大降低晶硅用量,但目前还处于研发阶段,尚未工业化。晶体硅片太阳能电池的优点是可在单位面积上获得较高的发电功率和稳定的发电性能。如果其中一小部分被遮挡,会产生孤岛效应,但由于其强光发电的特性,只有保障与阳光的合理角度才能达到应有的光电转换率,因此必须考虑安装角度问题,这使得可安装的总面积和平面布局都受到限制。
多晶硅片产能
2017-06-06 17:50:10
江西赛维LDK太阳能高科技有限公司多晶硅片产能达到1000兆瓦,该公司成为全球产能最大的多晶硅制造企业后,进一步成为世界首个实际产能进入吉瓦(GW)俱乐部的光伏企业。 仅经过短短3年时间的发展,今天的赛维已经是全球最大的太阳能硅片供应商。在当前能源资源紧缺的形势下,发展光伏
产业
,推动太阳能的广泛应用意义重大。 祝赛维LDK多晶硅片产能达到1000兆瓦,这不仅是赛维公司发展史上具有里程碑意义的大事、喜事,也是全市经济发展中的一大盛事,对于推动新余加快光伏
产业
发展,打造世界重要光伏
产业
基地具有十分重要的意义。 维公司多晶硅片产能达到1000兆瓦,这是公司广大员工励精图治、锐意进取、敢有作为、善于作为的结果,也是我市深入实施以新型工业化为核心的发展战略,举全市之力支持光伏
产业
发展所取得的重大成果。
多晶硅片项目
2017-06-06 17:50:10
浙江昱辉阳光能源有限公司多晶厂第一台开方机调试成功,顺利将试生产的多晶硅锭进行了开方,这标志着公司多晶硅片项目已经进入试生产阶段。 公司从德国进口的多晶炉设备,能生产目前国内最大尺寸的多晶硅锭,单锭重量达400公斤以上。 公司采用了世界先进的顶底加热方式的长晶工艺。据技术人员介绍,这种工艺不仅可以实现高效、安全、环保、低耗能,而且生产出硅锭的晶粒尺寸大、杂质低,更有利于提高电池片的转换效率。 浙江昱辉董事长兼总经理李仙寿介绍说,此次调试成功表明,公司已经具备独立生产多晶硅片的能力。李仙寿表示,多晶硅片项目正式投产后,公司将形成月产1000万片硅片的能力。
金刚石(Diamond)
2019-02-22 09:16:34
C
【化学组成】成分中可含有N、B、Si、Al、Na、Ba、Fe、Cr、Ti、Ca、Mg、Mn等元素。其间N、B最为重要,是现在金刚石分类的根本依据。首要依据是否含N分为两类:一是含N者为Ⅰ型,Ⅰ型又据N的存在方式进一步分为Ⅰa型和Ⅰb型。Ⅰa型中N含量大于0.1%,以细微片状的方式存在,增强了金刚石的硬度、导热性、导电性。天然金刚石中98%为Ⅰa型。Ⅰb型中N含量很小,N以单个原子置换金刚石中的C,Ⅰb型绝大多数见于人工金刚石中,而仅占天然金刚石的1%左右。二是不含N或含量极微(<0.001%),又依据是否含B进一步分为Ⅱa型和Ⅱb型。Ⅱa型一般不含B。天然的金刚石中Ⅱa型含量很小。具杰出的导热性是Ⅱa 金刚石的特性。Ⅱb型含B杂质元素,往往呈天蓝色,具半导体功能,Ⅱb型金刚石在自然界中也稀有。此外,还可呈现混合型金刚石,即同一颗粒金刚石内,氮的散布不均匀,既有Ⅰ型区,又有Ⅱ型区;或既有Ⅰa型区,又有Ⅰb型区。
【晶体结构】等轴晶系;;a0=0.356nm;Z=8。
在金刚石的晶体结构(图Z-5)中C散布于立方晶胞的8个角顶和6个面中心,在将晶胞均匀分为8个小立方体时,其间的4个相间的小立方体中心散布有C(图Z-5(a))。金刚石结构中的C以共价键与周围的别的4个C相连,键角109°28′16″,构成四面体配位(图Z-5(b))。金刚石具有严密的结构,原子间以强共价键相连,这些特征造成了它具有高硬度、高熔点、不导电的特性。因为结构在{111}方向上原子的面网密度大,其距离也大,故发生{111}中等解理。
图Z-5金刚石的晶体结构
(引自潘兆橹等,1993)
【形状】自然界中金刚石大多数呈单晶产出,常见圆粒状或碎粒(图Z-6)。其单形首要是八面体{111},菱形十二面体{110}及它们的聚形。少量为八面体{111}、菱形十二面体{110}与立方体{100}、四六面体{hk0}成聚形。因为熔蚀效果常见晶体呈浑圆状,晶面曲折(图Z-7),并呈现蚀像,不同的单形有不同的蚀像,如八面体晶面呈现三角形,立方体晶面呈现四边形熔蚀坑。
图Z-6呈八面体晶形的金刚石单晶体
图Z-7金刚石的晶形
(引自王根元,1989)
现在也发现有些金刚石具四面体晶形(如我国辽宁已发现几颗四面体金刚石),这样就可能导致金刚石的对称型为3m,这与一般以为金刚石的对称型为m3m相对立,关于这个问题,现在已有研讨报导,以为是双晶结构引起的假像四面体晶形(A.Yacoot,M.Moore,1993)。
【物理性质】无色通明,常带深浅不同的黄彩,也有呈乳白色、浅绿色、天蓝色、褐色和黑色等等;典型的金刚石光泽,断口油脂光泽。平行{111}解理中等。硬度10。相对密度3.50~3.52。性脆。折射率N=2.40~2.48,具强色散性。纯洁金刚石导热性杰出,室温下其导热率几乎是铜的5倍。
【成因及产状】金刚石仅构成于高温高压的条件下,为岩浆效果的产品,现在仅见产于超基性岩的金伯利岩(角砾云母橄榄岩)、钾镁煌斑岩及高档变质岩榴辉岩中。
当含金刚石的岩石遭受风化后,能够构成金刚石砂矿。
世界上闻名金刚石产地有南非、扎伊尔、前苏联亚库梯等。我国山东、辽宁、贵州等地相继发现金刚石的原生矿床。
【判定特征】极高的硬度,标准金刚光泽,晶形概括常呈浑圆状。
【首要用处】金刚石具有很高的经济价值。依据用处不同可分为宝石金刚石和工业金刚石。前者首要使用其光荣诱人的色泽和极高的硬度,金刚石经人工琢磨成各种多面体后就成为“钻石”,钻石至今仍然是最紧俏、最贵重的宝石,质优粒大者报价更为贵重,如大于1g的优质钻石报价可达5000美元/克拉以上。后者首要使用其各种特性,如使用I型金刚石的高硬度制造外表轴承、玻璃刀、表镶钻头;用Ⅱb型金刚石制造固体微波器及激光器材折散热片;使用其优秀的红外线穿透性制造卫星窗口和高功率激光器的红外窗口。使用其半导体功能制造整流器、三极管等等。跟着科学技术的迅速发展,金刚石的用处越来越广泛。
人造单晶金刚石
2019-01-25 10:18:59
人造单晶金刚石作为刀具材料,市场上能买到的目前有戴比尔斯(DE-BEERS)生产的工业级单晶金刚石材料。这种材料硬度略逊于天然金刚石。其它性能都与天然金刚石不相上下。由于经过人工制造,其解理方向和尺寸变得可控和统一。随着高温高压技术的发展,人造单晶金刚石最大尺寸已经可以做到8mm。由于这种材料有相对较好的一致性和较低的价格,所以受到广泛的注意。作为替代天然金刚石的新材料,人造单晶金刚石的应用将会有大的发展。
天然单晶金刚石
2019-01-25 10:18:59
天然单晶金刚石是一种各向异性的单晶体。硬度达HV9000-10000,是自然界中最硬的物质。这种材料耐磨性极好,制成刀具在切削中可长时间保持尺寸的稳定,故而有很长的刀具寿命。 天然金刚石刀具刃口可以加工到极其锋利。可用于制作眼科和神经外科手术刀;可用于加工隐形眼镜的曲面;可用于切割光导玻璃纤维;用于加工黄金、白金首饰的花纹;最重要的用途在于高速超精加工有色金属及其合金。如铝、黄金、巴氏合金、铍铜、紫铜等。用天然金刚石制作的超精加工刀具其刀尖圆弧部分在400倍显微镜下观察无缺陷,用于加工铝合金多面体反射镜、无氧铜激光反射镜、陀螺仪、录像机磁鼓等。表现粗糙度可达到Ra(0.01-0.025)μm。 天然金刚石材料韧性很差,抗弯强度很低,仅为(0.2-0.5)Gpa。热稳定性差,温度达到700℃-800℃时就会失去硬度。温度再高就会碳化。另外,它与铁的亲和力很强,一般不适于加工钢铁。
金刚石材料
2019-01-08 09:52:33
金刚石是碳的结晶组织一种多晶形的变体,它一般含有少量不同化学成份的杂质;在迄今已知的一切物质中,金刚石硬度最大。金刚石可以以原生矿和砂矿的自然形态出现,也可以用含碳物质来人工合成。 1、晶体内部无缺陷和杂质的透明晶体称为宝石级金刚石(钻石),它主要用于装饰品,它占天然金刚石的10%-15%,一般比黄金贵几百倍。 2、晶体内部有缺陷(如包裹体、斑点、裂纹),或因含少量其它元素而使晶体内部无缺陷但颜色对装饰品不理想的金刚石属于工业级金刚石,它用于制造金刚石工具。刀具一般都选用优质的工业金刚石作原料。 3、人造单晶它的基本性能与天然单晶相似,目前只因它的产品质量及其稳定性不佳问题,以及同体质材料成本比天然金刚石高,而制约了它在刀具方面的广泛应用。 4、人造金刚石聚晶(PCD)是由许多金刚石细粒构成,并以金刚石为主要成份的,通称为聚晶或聚晶体。复合片是将金刚石聚晶复合到硬质合金体上的一种超硬材料,它集金刚石的高硬度与硬质合金的高强度于一体,同时具有焊接及聚晶金刚石的特点。
电磁线
2017-06-26 11:17:17
电磁线 电磁线(magnet wire),又称绕组线,是用以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线。电磁线通常分为漆包线、绕包线、漆包绕包线和无机绝缘线。 简介电磁线
(magnet wire)是用以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线。又称绕组线。电磁线必须满足多种使用和制造工艺上的要求。前者包括其形状、规格、能短时和长期在高温下工作,以及承受某些场合中的强烈振动和高速下的离心力,高电压下的耐受电晕和击穿,特殊气氛下的耐化学腐蚀等;后者包括绕制和嵌线时经受拉伸、弯曲和磨损的要求,以及浸渍和烘干过程中的溶胀、侵蚀作用等。电磁线可以按其基本组成、导电线心和电绝缘层分类。通常根据电绝缘层所用的绝缘材料和制造方式分为漆包线、绕包线、漆包绕包线和无机绝缘线。 分类漆包线在导体外涂以相应的漆溶液,再经溶剂挥发和漆膜固化、冷却而制成。漆包线按其所用的绝缘漆可以分成聚酯漆包线、聚酯亚胺漆包线、聚酰胺亚胺漆包线、聚酰亚胺漆包线、聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线、耐电晕漆包线,以及油性漆、缩醛漆、聚氨酯漆包线等。有时也按其用途的特殊性分类,如自粘性漆包线、耐冷冻剂漆包线等。最早的漆包线是油性漆包线,由桐油等制成。其漆膜耐磨性差,不能直接用于制造电机线圈和绕组,使用时需加棉纱包绕层。后来聚乙烯醇缩甲醛漆包线问世,其机械性能大为提高,可以直接用于电机绕组,而称为高强度漆包线。随着弱电技术的发展又出现了具有自粘性漆包线,可以不用浸渍、烘焙而获得整体性较好的线圈。但其机械强度较差,仅能有微特电机、小电机中使用。此外,为了避免焊接时先行去除漆膜的麻烦,发展了直焊性漆包线,其涂膜能在高温搪锡槽中自行脱落而使铜线容易焊接。由于漆包线的应用日益广泛,要求日趋严格,还发展了复合型漆包线。其内、外层漆膜由不同的高分子材料组成,例如聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线。 绕包线绕组线中的一个重要品种。早期用棉纱和丝,称为纱包线和丝包线,曾用于电机、电器中。由于绝缘厚度大,耐热性低,多数已被漆包线所代替。目 前 仅用作高频绕组线。在大、中型规格的绕组线中,当耐热等级较高而机械强度较大时,也采用玻璃丝包线,而在制造时配以适当的胶粘漆。在绕包线中纸包线仍占有相当地位,主要用于油浸变压器中。这时形成的油纸绝缘具有优异的介电性能,且
价格
低廉,寿命长。纸包线是由无氧铜杆或电工圆铝杆经一定规格的模具挤压或拉拔后退火处理的导线,再在铜(铝)导体上绕包两层或两层以上绝缘纸(包括电话纸、电缆纸、高压电缆纸、匝间绝缘纸等)的绕组线,适用于油浸式变压器线圈及其它类似电器绕组用线。NOMEX纸包线是由无氧铜杆或电工圆铝杆经一定规格的模具挤压的导线,再由美国杜邦公司生产的NOMEX绝缘纸绕包而成的绕组线,主要用于变压器,电焊机,电磁铁或其它类似电器设备产品绕组。经挤压工艺生产的电工裸铜(铝)导线是生产电缆纸包线是最理想的材料。近 年 来发展比较迅速的是薄膜绕包线,主要有聚酯薄膜和聚酰亚胺薄膜绕包线。近 来 还有用于风力发电的云母带包聚酯亚胺薄膜绕包铜扁线。 绝缘线当耐热等级要求超出有机材料的限度时,通常采用无机绝缘漆涂敷。现有的无机绝缘线可进一步分为玻璃膜线、氧化膜线和陶瓷线等。 其它还有组合导线、换位导线等。想要了解更多关于电磁线相关资讯,请继续浏览上海
有色
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有色金属
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铜线线径
2017-06-06 17:50:04
关于裸圆铜线线径的测量问题:先看看两种规格的线径及电阻范围。按IEC标准,0.020规格铜线的直径范围是以0.0192~00208毫米;0.100规格铜线的直径范围为0.097~0.103毫米。根据物理学知识,导线的电阻与该导体的导电率和导线长度成正比,与导线的截面积的平方成反比。我们可以求得0.020规格铜裸线的米电阻范围是52.561~61.686欧姆;0.100规格铜裸线的米电阻范围为2.143~2.417欧姆。 从上面两个规格的线径范围和电阻范围可以看到:0.020规格的线径公差为0.0016毫米,电阻公差是9.125欧姆,而0.100规格的线径公差是0.006毫米,电阻公差是0.274欧姆。也就是说0.020线线径波动0.0016毫米,电阻就要波动9.125欧姆,而0.100线线径波动0.006毫米,电阻仅波动0.274欧姆。以0.020规格线为例。9.125欧姆对应0.0016欧姆,即1欧姆仅对应0.000175毫米簿褪撬档缱璞浠?欧姆,线径几乎没有变化。而这1欧姆的电阻不仅易测量,而且也好控制,但若是测量0000175毫米并能够得到控制就不那么容易了,所以对于超细线来说,由于电阻范围大,测量方便,容易控制,因此通过测量电阻来控制电阻或线径比较容易、方便、科学,而对于粗线则相反,它通过测量线径来控制线径右电阻比较容易、方便、科学。 如果对于超细线采用测量线径来控制线径或电阻,而对于粗线则采用测量电阻来控制电阻或线径;也是不科学的。因为允许波动范围窄,难测量、难控制,加上测量误差的存在更难保证线径和电阻了。