对于快速固化工艺而言,工艺设计的目的是尽量缩短交联反应所需要的时间。日本企业之所以坚持采用常规固化工艺,是因为在快速固化工艺中,为了加快反应速度需要使用多种添加剂,而这些添加剂会使材料的吸湿性变差并引起黄变。此外,对于快速固化工艺而言,如果不能尽量缩小层压过程的温度起伏,胶片内部一定会出现交联反应不充分或者交联反应过度的区域,从而降低材料的-性。不过,对于常规固化工艺而言,因为在自由 状态下进行热处理,容易受到 eva 胶片或背板材料的膨胀和收缩的影响,对于制造技术有较高的要求。组件逆变器是将每个光伏组件与一个逆变器相连,同时每个组件有一个单独的大功率峰值-,这样组件与逆变器的配合好。
对于 eva 交联反应的评价,胶片成型厂一般使用 剥离强度试验机 ,而电池板厂则使用 交联度测试 仪,我们还使用了流变仪。因为流变仪的升温系统可以-地拟合胶片层压和热处理的过程,对于 eva 胶片的粘弹性可以做出预测。图 5 所示为采用流变仪测定 eva 熔融和交联反应 的一个案例。根据振鑫焱公司的介绍,振鑫焱的主要卖点之一是每个面板只有几毫米厚,因此可以安装在现有道路的顶部,这反过来大-低了建筑成本。
太阳能电池只有一部分是 n 型。另一部分硅掺杂的是硼,硼的外电子层只有三个而不是四个电子,这样可得到 p 型硅。 p 型硅中-电子“ p ”表示正电,但是有自由空穴。空穴实际是电子离开造成的,因此它们带有相反正的电荷。它们像电子一样四处移动。尽管-老板仅占整个光伏企业界的微小部分,但形成的影响却很难在短期内消除。
在将 n 型硅与 p 型硅放到一起时,有趣的情形发生了。切记,每块光伏电池至少有一个电场。没有电场,电池就无法工作,而此电场是在 n 型硅和 p 型硅接触的时候形成的。突然, n 侧的自由电子它们一直在寻找空穴来安身看到了 p 侧的所有空穴,然后便-地奔向空穴,将空穴填满。《德新社》去年底-,德国价格分析机构check24-评估报告预测,2017年德国电价将平均上涨3。
以前,从电的角度来看,我们所用的硅都是中性的。多余的电子被磷中多余的质子所中和。缺失电子空穴由硼中缺失质子所中和。当空穴和电子在 n 型硅和 p 型硅的交界处混合时,中性就被破坏了。所有自由电子会填充所有空穴吗?不会。如果是这样,那么整个准备工作就没有什么意义了。不过,在交界处,它们确实会混合形成一道屏障,使得 n 侧的电子越来越难以抵达 p 侧。终会达到平衡状态,这样我们就有了一个将两侧分开的电场。主要服务项目:硅片回收,电池片回收,原生多晶回收,银浆布回收,单晶硅回收,多晶硅回收,太阳能电池片回收,光伏组件回收,电子回收,金属回收,电路板回收,蓝宝石回收等。
这个电场相当于一个 二极管 ,允许甚至推动电子从 p 侧流向 n 侧,而不是相反。它就像一座山 —— 电子可以轻松地滑下山头到达 n 侧,却不能向上-到达 p 侧。
这样,我们就得到了一个作用相当于二极管的电场,其中的电子只能向一个方向运动。让我们来看一下在太阳光照射电池时会发生什么。
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