Hochspannungs-Solarbatteriematerial

Anzahl Durchsuchen:0     Autor:Site Editor     veröffentlichen Zeit: 2024-02-28      Herkunft:Powered

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Es gibt viele Arten von Materialien dafür Hochspannungs-Lithium Batterien, wie amorphes Silizium, Polysilizium, CdTe, CuInxGa(1-x)Se2 und andere Halbleiter oder Materialien, die durch Elemente der Gruppen III, V, II und VI verbunden sind.Einfach ausgedrückt: Jedes Material, das nach der Beleuchtung Strom erzeugt, ist das Material, nach dem eine Hochspannungs-Solarbatterie sucht.Die Solarladestation für Elektrofahrzeuge verwendet hauptsächlich verschiedene Herstellungsprozesse und -methoden, um die Reaktion und Absorption von Licht zu testen und eine Kombination mit großer Energielücke zu erreichen.Ein revolutionärer Durchbruch, der die vollständige Absorption sowohl kurzer als auch langer Wellenlängen ermöglicht, um die Materialkosten zu senken.Werfen wir als Nächstes einen Blick auf die Batteriematerialien von Hochspannungs-Solarbatterien.


Der Hochspannungs-Solarbatterietyp wird in Substrattyp und Dünnschichttyp unterteilt.

Hochvolt-Solarbatterien verschiedener Generationen.

Der Hochspannungs-Solarbatterietyp wird in Substrattyp und Dünnschichttyp unterteilt.


Hochspannungs-Solarbatterie Typen werden auch in Substrattyp und Dünnschichttyp unterteilt.Im Herstellungsprozess kann das Substrat in eine Einkristallform zerlegt werden oder es kann nach dem Auflösen und Abkühlen ein polykristallines Massenmaterial gebildet werden.Dünnschichttypen lassen sich besser mit Gebäuden kombinieren, beispielsweise gebogene oder flexible Typen, Falttypen, und als Material wird häufiger amorphes Silizium verwendet.Darüber hinaus gibt es Forschung und Entwicklung zu organischen oder Nanomaterialien, die immer noch zukunftsweisende Forschung und Entwicklung sind.Deshalb habe ich von verschiedenen Generationen von Hochspannungs-Solarbatterien gehört: der ersten Generation von Silizium-basierten, der zweiten Generation von Dünnschicht-Batterien, der dritten Generation von New Concept und der vierten Generation von Verbund-Dünnschicht-Materialien.

Hochvolt-Solarbatterien verschiedener Generationen.


Die erste Generation 48V 100Ah Lifepo4-Batterie verfügt über die längste Entwicklung und die ausgereifteste Technologie.Es kann in monokristallines Silizium, polykristallines Silizium und amorphes Silizium unterteilt werden.In Bezug auf die Anwendung sind die beiden ersteren monokristallines Silizium und polykristallines Silizium die Hauptmasse.Die Dünnschicht-Hochspannungs-Solarbatterie der zweiten Generation nutzt ein Dünnschichtverfahren zur Herstellung von Batterien.Die Typen können in Cadmiumtellurid unterteilt werden CdTe, Kupfer-Indium-Selenid-CIS, Kupfer-Indium-Gallium-Selenid-CIGS und Galliumarsenid-GaAs.Der größte Unterschied zwischen der Batterie der dritten Generation und der Batterie der vorherigen Generation besteht in der Einführung organischer Stoffe und Nanotechnologie in den Herstellungsprozess.Die Typen umfassen photochemische Hochspannungs-Solarbatterien, Farbstoff-Photosensibilisierungs-Hochspannungs-Solarbatterien, Polymer-Hochspannungs-Solarbatterien und nanokristalline Hochspannungs-Solarbatterien.Die vierte Generation soll mehrschichtig sein Struktur für die lichtabsorbierende Folie der Batterie.Eine Art Batterieherstellungstechnologie.Beispielsweise kann im Polysilizium-Verfahren nicht nur ein Batterietyp hergestellt werden, sondern es können sowohl Silizium-Wafer-Typen als auch Dünnschicht-Typen hergestellt werden.Polymer Batterie-Backup-Solar Zu den Materialien gehören üblicherweise Polyvinylcarbazol (PVK), Polyacetylen (PA), Polyparaphenylenvinylen (PPV) und Polythiophen (PTh).Polyvinylcarbazol (PVK) ist ein Polymer mit photoelektrischer Aktivität. Das früheste und am besten untersuchte ist PVK, dessen Seitengruppe über ein großes elektronisches konjugiertes System verfügt, das ultraviolettes Licht absorbieren kann.Die angeregten Elektronen können frei durch den geladenen Komplex benachbarter Carbazolringe wandern.Es ist normalerweise mit I2, SbCl3, Trinitrofluorenon (TNF) und dotiert Nitrodistyrylbenzol Derivate Tetracyanchinon (TCNQ).Polyacetylen (PA) ist das elektronische Polymer mit der höchsten bisher gemessenen Leitfähigkeit.Zu den Polymerisationsmethoden gehören hauptsächlich die Shirakawa-Hideki-Methode, Namm Methode, Durham-Methode und Seltenerdkatalysatorsystem.Poly (p-Phenylenvinylen) (PPV) ist das in den letzten Jahren am häufigsten verwendete Material im Bereich der Optoelektronik und das Material mit der höchsten Geräteeffizienz.Aufgrund der konjugierten Struktur ist die Molekülkette sehr starr und oft schwer zu schmelzen und aufzulösen sowie nicht einfach zu verarbeiten.Der Weg, lösliches PPV zu erhalten, besteht darin, mindestens ein langkettiges Alkan am Benzolring einzuführen.Polythiophen (PT)-Derivate sind unter allen konjugierten Polymeren sehr gute Photovoltaikmaterialien.Aufgrund seiner geeigneten Bandlücke und hohen Lochmobilität hat es sich zu einem der Forschungsschwerpunkte für organische Photovoltaikmaterialien entwickelt.

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