Hochspannungssolarbatterien werden nach dem Material klassifiziert

Anzahl Durchsuchen:0     Autor:Site Editor     veröffentlichen Zeit: 2023-12-23      Herkunft:Powered

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48V 100Ah Lifepo4-Batterie Je nach den verschiedenen verwendeten Materialien können Hochspannungs-Solarbatterien in Silizium-Hochspannungs-Solarbatterien, Mehrkomponenten-Verbundfolien-Hochspannungs-Solarbatterien, Hochspannungs-Solarbatterien vom Typ Polymer-Mehrschicht-modifizierte Elektrode, nanokristalline Hochspannungs-Solarbatterien und organische Hochspannungs-Solarbatterien unterteilt werden Spannung Solarbatterie.Darunter Silizium Hochspannungs-Solarbatterie ist am ausgereiftesten und nimmt in der Anwendung eine dominierende Stellung ein.Schauen wir uns als Nächstes die Klassifizierung von Hochspannungs-Solarbatterien nach den verwendeten Materialien an.


Silizium-Solar

Polykristalliner Film

Organisches Polymer

Nanokristallin

Organischer Film

Farbstoffsensibilisierung

Silizium-Solar



Silizium-Hochspannungs-Solarbatterien werden in drei Typen unterteilt: monokristalline Silizium-Hochspannungs-Solarbatterien und polykristalline Silizium-Dünnschichten Hochspannungs-Solarbatterieund amorphe Silizium-Dünnschicht-Hochspannungs-Solarbatterie.

Monokristallines Silizium Solar-Ladegerät-Batterieverfügt über die höchste Umwandlungseffizienz und die ausgereifteste Technologie.Der höchste Umwandlungswirkungsgrad im Labor liegt bei 24,7 %, in der Großproduktion bei 15 % (Stand 2011: 18 %).Bei Großanwendungen und der industriellen Produktion nimmt es immer noch eine dominierende Stellung ein, aber aufgrund der hohen Kosten von monokristallinem Silizium ist es schwierig, seine Kosten stark zu senken.Um Siliziummaterialien einzusparen, wurden polykristalline Silizium-Dünnfilme und amorphe Silizium-Dünnfilme als monokristalline Silizium-Hochspannungs-Alternative zu Solarbatterien entwickelt.

Polykristalliner Silizium-Dünnfilm Hochspannungs-Solarbatterie ist billiger als monokristallines Silizium und seine Effizienz ist höher als die einer amorphen Silizium-Dünnschichtbatterie.Der höchste Umwandlungswirkungsgrad im Labor liegt bei 18 % und der Umwandlungswirkungsgrad in der industriellen Produktion bei 10 % (Stand 2011: 17 %).Daher werden Polysilizium-Dünnschichtbatterien bald eine beherrschende Stellung einnehmen Solarbatterie 48V 200Ah Markt.

Dünnfilm aus amorphem Silizium Hochspannungs-Solarbatterie ist kostengünstig, leicht und hochin Umwandlungseffizienz, praktisch für die Massenproduktion und großes Potenzial.Aufgrund der durch das Material verursachten Verschlechterung der photoelektrischen Effizienz ist seine Stabilität jedoch nicht hoch, was sich direkt auf seine praktische Anwendung auswirkt.Wenn das Stabilitätsproblem und das Umwandlungsratenproblem weiter gelöst werden können, dann ist die amorphe Silizium-Hochspannungs-Solarbatterie zweifellos eines der wichtigsten Entwicklungsprodukte der Hochspannungs-Lithiumbatterie.


Polykristalliner Film



Polykristalline Dünnschichtbatterien Polykristalline Dünnschichtbatterien aus Cadmiumsulfid und Cadmiumtellurid haben einen höheren Wirkungsgrad als Dünnschichtbatterien aus amorphem Silizium 51,2 V 10 kWh Lifepo4-Batterien, kostengünstiger als monokristalline Siliziumbatterien und leicht in Massenproduktion herzustellen. Da Cadmium jedoch hochgiftig ist, verursacht es eine ernsthafte Umweltverschmutzung und ist daher nicht der idealste Ersatz für kristallines Silizium 51,2 V Lifepo4-Batterie.

Der Umwandlungswirkungsgrad von Galliumarsenid (GaAs) III-V-Verbindungsbatterien kann 28 % erreichen.Das GaAs-Verbindungsmaterial verfügt über eine sehr ideale optische Bandlücke und eine hohe Absorptionseffizienz.Es hat eine hohe Strahlungsbeständigkeit und ist unempfindlich gegenüber Hitze.Es eignet sich für die Herstellung hocheffizienter Single-Junction-Batterien.Allerdings schränkt der hohe Preis von GaAs-Materialien die Popularität von GaAs-Batterien weitgehend ein. Kupfer-Indium-Selen-Dünnschichtbatterien (als CIS bezeichnet) eignen sich für die fotoelektrische Umwandlung, es gibt kein Problem mit lichtinduzierter Verschlechterung und die Umwandlungseffizienz ist die gleiche wie die von Polysilizium.Es bietet die Vorteile eines niedrigen Preises, einer guten Leistung und eines einfachen Prozesses und wird zu einer wichtigen Richtung für die Entwicklung von Hochspannungs-Solarbatterien in der Zukunft.Das einzige Problem ist die Materialquelle.Da Indium und Selen relativ seltene Elemente sind, muss die Entwicklung dieses Batterietyps begrenzt werden.


Organisches Polymer



Der Ersatz anorganischer Materialien durch organische Polymere ist eine Forschungsrichtung bei der Herstellung von Hochspannungs-Solarbatterien das hat gerade erst begonnen.Aufgrund der Vorteile guter Flexibilität, einfacher Herstellung, großer Materialquellen und geringer Kosten sind organische Materialien für die großflächige Nutzung von Solarenergie und die Bereitstellung von kostengünstigem Strom von großer Bedeutung.Die Forschung zur Herstellung von Solarspeicher Batterien Die Nutzung organischer Materialien hat gerade erst begonnen und weder die Lebensdauer noch die Batterieeffizienz können mit anorganischen Materialien, insbesondere Siliziumbatterien, mithalten.Ob daraus ein Produkt mit praktischer Bedeutung entwickelt werden kann, muss noch weiter erforscht und erforscht werden.


Nanokristallin



Chemische Energie des Nano-TiO2-Kristalls Hochspannungs-Solarbatterie ist neu entwickelt und seine Vorteile liegen in den günstigen Kosten, dem einfachen Prozess und der stabilen Leistung.Sein photoelektrischer Wirkungsgrad liegt stabil über 10 % und seine Produktionskosten betragen nur 1/5–1/10 derjenigen von Silizium-Solarzellen. Die Lebensdauer kann mehr als 20 Jahre betragen.Die Forschung und Entwicklung dieses Batterietyps hat gerade erst begonnen und wird in Kürze schrittweise auf den Markt kommen.


Organischer Film



Eine organische Dünnschicht-Hochspannungs-Solarbatterie ist eine Batterie-Backup-Solar dessen Kern aus organischen Materialien besteht.Nicht jeder kennt organische Hochspannungs-Solarbatterien, was vernünftig ist.In der heutigen Massenproduktion Hochspannungs-SolarbatterienMehr als 95 % basieren auf Silizium, die restlichen weniger als 5 % bestehen auch aus anderen anorganischen Materialien.


Farbstoffsensibilisierung



Farbstoffsensibilisiert Lithium Batterie besteht darin, ein Pigment an TiO2-Partikel zu binden und diese dann in einen Elektrolyten einzutauchen.Wenn das Pigment mit Licht bestrahlt wird, entstehen freie Elektronen und Löcher.Die freien Elektronen werden von TiO2 absorbiert, fließen aus der Elektrode und gelangen in den externen Stromkreis, passieren dann das Elektrogerät, fließen in den Elektrolyten und kehren schließlich zum Pigment zurück.Die Herstellungskosten von farbstoffsensibilisierten Produkten Hochspannungs-Solarbatterien ist sehr niedrig, was es sehr wettbewerbsfähig macht.Sein Energieumwandlungswirkungsgrad beträgt etwa 12 %.

Für weitere Fragen zu Hochspannungs-Solarbatterien, bitte kontaktieren Sie uns.Durch jahrelange gesammelte Erfahrung in Forschung und Entwicklung sowie Produktion erhalten Sie mehr Produktdienstleistungen und technischen Support!Unsere offizielle Website ist http://www.jingnooenergy.com/.


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