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近年来,为了实现防止地球变暖等环境保护的目标,不断推进抑制化石燃料消耗以及扩大太阳能发电的举措。使用太阳能电池的主要优势在于,只要是太阳光能照射的地方,就可获得丰富的清洁能源。此外,发电效率不受设备规模的影响,只要可获得太阳光,就基本上无需选择安装场所,有效获得能源,因此需求正在不断扩大。
下面将从太阳能电池的工作原理、结构等基础知识开始,介♐绍高精细观察、高精度测量和分析、定量评价,以及高效率地实现以上功能的案例。

太阳能电池评价的观察和分析

太阳能电池的工作原理、结构以及转换效率

到当前为止,调运的大壁挂日头升起能电芯板箱的新新趋势是“硅酮一一款型大壁挂日头升起能电芯板箱”和“氧化物光电器件一一款型大壁挂日头升起能电芯板箱”。到当前为止适用的大壁挂日头升起能电芯板箱中,硅酮一一款型大壁挂日头升起能电芯板箱占用了半个一些,在营造费用工作的方面占用有益于的氧化物光电器件一一款型大壁挂日头升起能电芯板箱的所有权也呈增长额新趋势。底下将是大壁挂日头升起能电芯板箱的总体工作的作用、型式、硅基大壁挂日头升起能电芯板箱和氧化物光电器件大壁挂日头升起能电芯板箱每个人具有着是性的质材及转变成高效率。

太阳能电池的工作原理

广泛使用的硅基太阳能电池在内部具有重合两种电气性质不同种类(P型、N型)的半导体结构。
当阳光照射到太阳能面板时,会产生电子(-)和空穴 (+)。空穴被P型半导体所吸引,电子被N型半导体所吸引。例如,在下图中,表面和背面的电极上连接灯泡等负载𒆙后,就会有电流流过。

A:反射防止膜 B:N型硅酮 C:P型硅酮 D:电极 E:电流
  • A:反射防止膜
  • B:N型硅酮
  • C:P型硅酮
  • D:电极
  • E:电流

太阳能电池的结构

太阳时能动力电池的框架和各个部位分命名内容如下图如图所示,接着将对各个部位分和型态的命名采取表示。
A:电池片 B:模块 C:阵列
  • A:电池片
  • B:模块
  • C:阵列
电池片
太阳能电池的最小单位。
电池串联/电池列阵
1个电池片的输出电压低,为了获取必要电压,串联连接多个电池片的方式称为电池串联。
为了获得必要输出而串联或并联连接多个电池串联的方式称为电池列阵。
模块
为了使电池列阵可在室外使用而将其封装,因此也称为太阳能电池面板。这是采取了用树脂或强化玻璃保护内部的电池片等组件,并安装在外框上以增加强度等措施后的状态。
列阵
排列多个模块后连接的方式。

太阳能电池的转换效率与材质

标识阳光能充电稳定性的規格中,“转为效应”是一种个根本的参数要求。转为效应是说标识在入射的阳光能转乘为为交流电源比倒的数据。“传感器转为效应”和“充电片转为效应”是3个还具有象征性的阳光能充电转为效应要求。下部分为完成阐述。
模块转换效率
输出功能改变利用率通常做为认为日光能充电充电输出功能(日光能充电充电开关按钮)来发电实力的指标图。输出功能改变利用率指得认为日光能充电充电输出功能的每1 ㎡可将约1 kW的光能改变为能耗配比的百分比计算出表现形式的数据,可以使用下例计算出公式换算求出。
模块转换效率(%) = 模块的最大输出(W) × 100 ÷ 模块的面积(㎡) × 1000(W/㎡)
电池片转换效率
充电蓄动力电芯充电片是组合月亮升起能充电蓄动力电芯充电引擎的最大政府部门组合零部件。充电蓄动力电芯充电片换为使用率是表述每片月亮升起能充电蓄动力电芯充电片换为使用率的依据。充电蓄动力电芯充电片换为使用率由如下表格函数来计算。
电池片转换效率(%) = 输出电气能源 ÷ 入射的光能源100×
持续不断的研发项目管理,手机电池箱充电输出模块和手机电池箱充电片的改变效果已经在日渐提升 。只不过,以二十一世纪的技术质量质量,根据太阳星能表面板的光源射线、手机电池箱充电片在工作中电阻功率等因为,切勿能100%代谢入射的光能源系统并可是改变为电网。
太阳能电池的材质和特点
太阳能电池的用途多样,各用途要求的功能各异,成本也各有不同,因此会采用各种材质,其转换效率也有差异。因此,各公司为了提高转换效率、降低成本,正在努力研发材料和制作方法。
下面将从硅基太阳能电池和化合物半导体太阳能电池的分类开始,说明各种具有代表性的材料及其特点。
【硅酮系列】
单结晶
使用单结晶硅酮,虽然价位高,但转换效率以及可靠性高。
多结晶
多结晶硅酮比单结晶硅酮成本低,较为普及。
非晶形
由于不使硅酮结晶,因此比多结晶硅酮成本低,但是转换效率低。
多接合型
非晶形硅酮以及薄膜多结晶硅酮等,采取了层积不同太阳能电池的串联结构的类型,具有很高的转换效率。
【化合物半导体系列】
CIS
以铜、铟、硒为原料,具有相对较高的转换效率和较低的成本。
CIGS
在CIS太阳能电池中加入镓后,使材料转为4个元素的电池。转换效率比CIS太阳能电池略高。
CdTe
以镉和碲为原料,在欧美得到普及。
GaAs
以镓和砷为原料,具有优秀的转换效率,但是价格偏高。应用包括人造卫星等。

太阳能电池的观察、测量、分析以及评价的课题

在太阳系时能干电池制造业中,在强调生态保护和可回收清洁能源需求量放大的后台下,各子公司还在促进推动不断提高转换成错误率和影响生产成本的类类产品开发,考虑到攻破新股票市扬而双方行业竞争。因此,考虑到出具好的质量稳定稳定的太阳系时能发电量和蓄电类类产品,售服股票市扬也能求高等方向的好的质量保护和好的质量标准化管理,以保证哪些类类产品的稳定性。

另一方面,太阳能电池在结构上为了增加表面积,会在表面形成凹凸。而且,各部分混有颜色和光泽各异的材质,因此准确地观察、测量、分析不良品和试制品的细微电极,是一项相当耗时、难度很高的作业。
用传统显微镜执行此类观察、测量、分析等作业,非常耗时耗力,而且需要操作人员具备一定的熟练度*。此外,使用标尺以目视实施测量时,各测量人员得出的测量值会产生偏差,这也是需要解决的课题之一。
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除此外,利用阅读电子元器件光学显微镜(SEM)实行载面通过洞察分析时,之前备好岗位应该消耗很多的肾气和时刻,毕竟不可以多色通过洞察分析,因为没办法识别度无良地方的才质和残留物。

实现太阳能电池的高效观察、测量、分析和定量评价的显微系统案例

近年来,随着数码显微系统的技术进步,解决了传统显微镜的诸多课题,观察、测量、分析等作业的效率也得到大幅的提升*。采用全新的数码显微系统,从通过接近SEM的高精细图像观察太阳能电池的细节,到高精度的二维和三维尺寸测量以及颗粒计数,都可使用自动辅助功能轻松完成。
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实现了易操作、高功能的基恩士超高精细4K数码显微系统“VHX系列”采用先进的高分辨率HR镜头、4K CMOS、照明和图像处理技术,获取清晰的图像并准确测量尺寸,只需1台即可以出众的效率快速完成从太阳能电池的观察、测量、分析到制作报告的作业。
下面我们将为您介绍使用“VHX系列”进行太阳能电池的观察、测量及分析应用案例。

测量电极的3D形状

为增进太阳时能动力电池的切换运用率,需做到增大电级:宽度,调低高强度。与此同时,当电级的部分运用金等天价文件时,做到压缩占地有利于调高收益费。

传统显微镜难以准确测量微小电极的形状,无法快速测量其3D形状*。
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用4K数码图文显微模式“VHX系类”可就直接从高精益求精的调小图相中测定方法出次纳米级的3D图案。差色图可将长度数据文件信息可视化,同一可测定方法另一个更改地位的的形状,对此可简短地评测各个部位位的细微处图案。
用4K数码显微系统“VHX系列”测量电极的3D形状
电极的3D形状测量和轮廓测量:同轴落射照明(1000×)
电极的3D形状测量和轮廓测量:同轴落射照明(1000×)

观察不良位置的截面样本

传统显微镜在以高倍率放大树脂包埋并研磨过观察面的截面样品时,如果样品表面仍然留有少量凹凸,则无法在整体对焦的状态下清晰观察*。如果采用扫描电子显微镜(SEM),需要将样品室变成真空或低真空状态,这种抽真空等事先准备工作需要花费时间和精力,而且无法通过彩色图像进行观察,因此很难辨识同时存在于截面内的材质变化和异物。
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4K数码显微系统“VHX系列”通过4K CMOS和新开发的光学系统实现了大景深。不会受到样品表面凹凸的影响,可在整个视野范围内实现全幅对焦,通过清晰的4K彩色图像进行观察。
此外,采用无需更换镜头便能在20倍至6000倍的范围内自动切换并观察的“无缝缩放”功能,可利用手边的鼠标和控制器快速切换倍率,对截面样品方便🔴快捷地进行高精细观察。

用4K数码显微系统“VHX系列”观察不良位置的截面样本
观察截面样品中的不良:同轴落射照明(1000×)
观察截面样品中的不良:同轴落射照明(1000×)

观察太阳能电池模块(面板)

太阳能电池的模块(面板)由颜色和光泽各异的材质混合制作而成,所以细微的凹凸和划痕处对比度很低,对使用传统显微镜观察造成相当大的障碍*。
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4K数字显微设计“VHX系統”增配了“HDR(High Dynamic Range)性能”,可得到各不相同快门进程下拍摄照片多张图文后给出的高灰度级图文,依据依据观擦具提出贴图的高评测度图文。在适用可在始终维持图纸维度改变情况下从自在维度依据依据观擦的“一定要多位置位测量设计”进行倾角依据依据观擦时,可依据纵深人工性能,用无论是否远近都会建筑体对焦的图文来依据依据观擦。
用4K数码显微系统“VHX系列”观察太阳能电池模块(面板)
HDR图像、 同轴落射照明(50×)
HDR图像、 同轴落射照明(50×)
倾斜观察(深度合成)、环状照明(100×)
倾斜观察(深度合成)、环状照明(100×)

晶圆表面的粒子计数

4K数码显微系统“VHX系列”采用“多方位多功能照明”,可从自动控制全方向照明的多张图像中仅选出适合观察的图像,通过此类自动化辅助功能,简化观察所用照明条件的设定流程,缩短设定时间。而且还可轻松复制其它样品的历史设定。
除此之外,还可用简单操作在指定范围内执行自动面积测量和颗粒计数,排除多余的目标物或者分离重叠的目标物等。
这样,无论测量人员有多少经验、熟练度如何,测量数值均不会有偏差,可快速获得高精度的分析结果。

用4K数码显微系统“VHX系列”进行晶圆表面的粒子计数
计数前、同轴落射照明(300×)
计数前、同轴落射照明(300×)
计数后、同轴落射照明(300×)
计数后、同轴落射照明(300×)

实现太阳能电池的观察、测量、分析以及评价创新的4K显微系统

高精巧4K图文快印显微设备“VHX系统”也可以非常简单进行兑换4K满辩别率图相,故有个性化的明晰分辩率可靠的地搞定留意。立即从留意图相上精确测量方法高表面粗糙度的二维和三维图大小(3D的样子),进行自功总面积精确测量方法、计数器用途高效抓取熟知数据信息,保持不由于人而有误差的参考值好评。

“VHX系列”是一款强大的工具,仅需1台即可解决使用传统显微镜、SEM等设备时存在的课题,大幅地提升作业效率*。另外,还可像电脑一样安装表格计算软件,将图像和测量值存入事先准备的模板,自动完成包括制作报告在内的一系列工作。由此便可提供准确快速的工作流程,从而加快研发速度,快速实施品质保证,缩短品质管理时间,生产出优质的产品。
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