熱導率較大。化學性質穩定,又易于形成穩定的熱氧化膜。在平面型硅器件制造中可以用氧化膜實現PN結表面鈍化和保護,還可以形成金屬-氧化物-半導體結構,制造MOS場效應晶體管和集成電路。上述性質使PN結具有良好特性,使硅器件具有耐高壓、反向漏電流小、、使用壽命長、可靠性好、熱傳導好,并能在200高溫下運行等優點。
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。
在研究和生產中,硅材料與硅器件相互促進。在第二次世界大戰中,開始用硅制作雷達的高頻晶體檢波器。所用的硅純度很低又非單晶體。1950年制出只硅晶體管,提高了人們制備硅單晶的興趣。1952年用直拉法(CZ)培育硅單晶成功。1953年又研究出無坩堝區域熔化法(FZ),既可進行物理提純又能拉制單晶。1955年開始采用鋅還原四氯化硅法生產純硅,但不能滿足制造晶體管的要求。
在可再生能源逐漸替代石油能源的今天,進行太陽能電池板的長期回收基礎設施建設對加快建設循環經濟、真正實現可再生能源和經濟的可持續發展,具有重要的意義。
回收廠處理壽終正寢的“晶體硅”光伏板。典型的晶體硅太陽能電池板由65-75%的玻璃、10-15%的鋁制框架、10%的塑料和3-5%的硅制成。為了提率和安全性,回收廠使用自動機器人來完成太陽能電池板的拆解與分揀工作。
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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