硅料回收是指對廢棄的硅料進行再利用或處理的過程。硅料是一種重要的材料,廣泛應用于電子、光電子、太陽能等領域。由于硅料的高附加值和廣泛使用,回收硅料可以減少資源浪費,降低環境污染。
電阻率與均勻度 拉制單晶時摻入一定雜質以控制單晶的電阻率。由于雜質分布不勻,電阻率也不均勻。電阻率均勻性包括縱向電阻率均勻度、斷面電阻率均勻度和微區電阻率均勻度。它直接影響器件參數的一致性和成品率。
硅具有優良的半導體電學性質。禁帶寬度適中,為1.12電子伏。載流子遷移率較高,電子遷移率為1350厘米2/伏·秒,空穴遷移率為480厘米2/伏·秒。本征電阻率在室溫(300K)下高達2.3×105歐·厘米,摻雜后電阻率可控制在104~10-4 歐·厘米的寬廣范圍內,能滿足制造各種器件的需要。硅單晶的非平衡少數載流子壽命較長,在幾十微秒至1毫秒之間。
目前,世界上絕大部分廠家采用傳統的改良西門子法生產硅料,作為成熟的技術路線,其降本增效潛力已近極限。作為硅料的保利協鑫十余年如一日,不斷尋求技術突破以實現提質增效,其的、具有自主知識產權的硅烷流化床法顆粒硅(FBR法顆粒硅)技術已趨成熟,在產品純度、能耗、產能等各項指標上,均大幅改良西門子法。
1956年研究成功氫還原三氯氫硅法。對硅中微量雜質又經過一段時間的探索后,氫還原三氯氫硅法成為一種主要的方法。到1960年,用這種方法進行工業生產已具規模。硅整流器與硅閘流管的問世促使硅材料的生產一躍而居半導體材料的。60年代硅外延生長單晶技術和硅平面工藝的出現,不但使硅晶體管制造技術趨于成熟,而且促使集成電路迅速發展。80年代初全世界多晶硅產量已達2500噸。硅還是有前途的太陽電池材料之一。用多晶硅制造太陽電池的技術已經成熟;無定形非晶硅膜的研究進展迅速;非晶硅太陽電池開始進入市場。
回收廠能夠回收晶體硅光伏板中95%的材料。而此前,老化或破損的太陽能電池板通常被送到玻璃回收設施中,僅對玻璃和鋁框架進行回收。而剩下的材料會被送往水泥爐中作焚燒處理。此外,玻璃回收廠只能將太陽能電池板的特種玻璃杯回收后與其它普通玻璃混合,造成了浪費。
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