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99.999%碲化镉,99.99%碲化镉,5N碲化镉,碲化镉

1.碲化镉在太阳能领域的应用

  在面对环境污染、全球气候变暖,以及廉价载能体很快将会枯竭等问题的背景下,99.999%碲化镉,远景战略(到2100年)中已明确提出,太阳能将占到世界能源生产60%的份额,并将逐步替代传统化石能源,如天然气石油、煤等。目前,5N碲化镉,全球太阳能所占份额还很小,世界各国生产用于太阳能转换的所有电池的总功率为15600兆瓦,其中2008年生产的电池功率为5600兆瓦,约合159亿美元。预计到2015年,碲化镉,年产量可增大到约30000兆瓦。







  变换禁带宽度(1.45-2.26电子伏特)可以使CdZnTe成为光电转换器中很有前景的吸收层材料。早期的文献中就曾有报导,此种材料的光电转换器效率可以达到25%。

  目前世界年生产碲化镉基太阳能电池约720兆瓦,是2003年初期产量(25兆瓦)的14倍强。预计到2015年,碲化镉基太阳能电池市场约为1400-1600兆瓦,而就Cd1-xZnxTe层的培育而言,则要使用高纯的CdTe和ZnTe粉末(5N以上)。



  CdTe薄膜太阳电池较其他的薄膜电池容易制造,因而它向商品化进展最快。已由实验室研究阶段走向规模化工业生产。下一步的研发重点,是进一步降低成本、提高效率并改进与完善生产工艺。CdTe太阳能电池在具备许多有利于竞争的因素下,但在2002年其全球市占率仅0.42﹪,目前CdTe电池商业化产品效率已超过10﹪,究其无法耀升为市场主流的原因,大至有下列几点:一、模块与基材材料成本太高,整体CdTe太阳能电池材料占总成本的53﹪,其中半导体材料只占约5.5﹪。二、碲天然运藏量有限,其总量势必无法应付大量而全盘的倚赖此种光电池发电之需。三、镉的毒性,使人们无法放心的接受此种光电池




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