无机光伏材料有哪些
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无机光伏材料有哪些
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问题一:光伏材料和无机材料之间有什么关系 光伏材料 【solar cell materials】【】 将太阳能直接转换成电能的材料。光伏材料又称太阳电池材料,只有半导体材料具有这种功能。可做太阳电池材料的材料有单晶硅、多晶硅、非晶硅、GaAs、GaAlAs、InP、CdS、CdTe等。用于空间的有单晶硅、GaAs、InP。用于地面已批量生产的有单晶硅、多晶硅、非晶硅。其他尚处于开发阶段。目前致力于降低材料成本和提高转换效率,使太阳电池的电力价格与火力发电的电力价格竞争,从而为更广泛更大规模应用创造条件。
无机非金属材料
无机非金属材料(inorganic nonmetallic materials)是以某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、卤素化合物、硼化物以及硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐、硼酸盐等物质组成的材料。是除有机高分子材料和金属材料以外的所有材料的统称。无机非金属材料的提法是20世纪40年代以后,随着现代科学技术的发展从传统的硅酸盐材料演变而来的。无机非金属材料是与有机高分子材料和金属材料并列的三大材料之一。在晶体结构上,元旦主企是材料的元素结合力主更主Af键、共价键主豆子-共价混合蟹。这些化学键所特有的高键能、高键强赋予这一大类材料以高熔点、高硬度、耐腐蚀、耐磨损、高强度和良好的抗氧化性等基本属性,以及宽广的导电性、隔热性、透光性及良好的铁电性、铁磁性和压电性。无机非金属材料品种和名目极其繁多,用途各异,因此,还没有一个统一而完善的分类方法。通常把它们分为普通的(传统的)和先进的(新型的)无机非金属材料两大类。传统的无机非金属材料是工业和基本建设所必需的基础材料。如水泥是一种重要的建筑材料;耐火材料与高温技术,尤其与钢铁工业的发展关系密切;各种规格的平板玻璃、仪器玻璃和普通的光学玻璃以及日用陶瓷、卫生陶瓷、建筑陶瓷、化工陶瓷和电瓷等与人们的生产、生活休戚相关。它们产量大,用途广。其他产品,如搪瓷、磨料(碳化硅、氧化铝)、铸石(辉绿岩、玄武岩等)、碳素材料、非金属矿(石棉、云母、大理石等)也都属于传统的无机非金属材料。新型无机非金属材料是20世纪中期以后发展起来的,具有特殊性能和用途的材料。它们是现代新技术、新产业、传统工业技术改造、现代国防和生物医学所不可缺少的物质基础。主要有先进陶瓷(advanced ceramics)、非晶态材料(noncrystal material〉、人工晶体〈artificial crys-tal〉、无机涂层(inorganic coating)、无机纤维(inorganic fibre〉等。
传统无机非金属材料:
水泥和其他胶凝材料 硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、石灰、石膏等
陶 瓷 粘土质、长石质、滑石质和骨灰质陶瓷等
耐火材料 硅质、硅酸铝质、高铝质、镁质、铬镁质等
玻 璃 硅酸盐
搪 瓷 钢片、铸铁、铝和铜胎等
铸 石 辉绿岩、玄武岩、铸石等
研磨材料 氧化硅、氧化铝、碳化硅等
多孔材料 硅藻土、蛭石、沸石、多孔硅酸盐和硅酸铝等
碳素材料 石墨、焦炭和各种碳素制品等
非金属矿 粘土、石棉、石膏、云母、大理石、水晶和金刚石等
新型无机非金属材料
绝缘材料 氧化铝、氧化铍、滑石、镁橄榄石质陶瓷、石英玻璃和微晶玻璃等
铁电和压电材料 钛酸钡系、锆钛酸铅系材料等
磁性材料 锰—锌、镍—锌、锰—镁、锂—锰等铁氧体、磁记录和磁泡材料等
导体陶瓷 钠、锂、氧离子的快离子导体和碳化硅等
半导体陶瓷 钛酸钡、氧化锌、氧化锡、氧化钒、氧化锆等过滤金属元素氧化物系材料等
光学......余下全文>>问题二:光伏材料的分类 用于空间的有单晶硅、GaAs、InP。用于地面已批量生产的有单晶硅、多晶硅、非晶硅。其他尚处于开发阶段。目前致力于降低材料成本和提高转换效率,使太阳电池的电力价格与火力发电的电力价格竞争,从而为更广泛更大规模应用创造条件。问题三:想看懂光伏材料学先要学习什么? 光伏的材料有很多,无机的,有机高分子的都有,先看你研究的对象是什么吧。问题四:详细介绍光伏材料制作与应用专业? 专业名称:光伏材料加工与应用专业代码:550110一、专业培养目标本专业培养具备太阳能光伏材料、太阳电池所需的材料基础知识和相关测试技术基础。掌握光伏材料性能、结构与制备处理技术及运用能力,掌握太阳电池的制造工艺,了解相关半导体器件的设计与制造工艺知识,了解太阳能光伏系统发电应用技术。侧重培养在光伏材料、光伏电池行业等相关领域从事生产运行、技术管理、产品检测与质量控制等方面高级应用型专门人才。二、专业就业方向本专业毕业生可从事太阳能光伏材料、半导体物理器件,硅材料制备与加工,太阳能电池生产和质量检测,光伏发电系统的设计及相关光伏工程应用等光伏产业方面的工作。三、专业培养要求(一)本专业毕业生应获得以下几方面的知识:1、较为系统的掌握光伏材料加工与应用等方面基础理论和基本知识,主要包括材料科学基础,半导体物理与器件,太阳能光伏学,电工与电子技术,材料分析测试技术,材料表面科学,硅材料科学与技术,薄膜物理与技术,太阳能电池原理与工艺等基础知识。2、具有本专业领域内某个专业方向所必要的专业知识,包括光伏材料,太阳能电池,以及光伏发电技术,了解其科学前沿及发展趋势。(二)本专业毕业生应具有以下几个方面的能力:1、具有本专业必需的制图、计算、测试和基本加工工艺操作等基本技能及较强的计算机、外语应用能力;2、具有光伏材料制备工艺、材料产品分析检测、材料产品质量控制等基本技术;掌握太阳能电池制造的基本工艺,太阳能电池性能的测试,太阳能电池封装以及光伏系统的发电技术等专业知识和基本技能;3、具有光伏材料及相关领域从事设计、生产、管理的基本能力。了解光伏材料行业发展的现状、动态和前沿。4、具有较强的自学能力、团队协作、沟通、筹划能力。(三)本专业毕业生应具有以下几个方面的素质:1、合格的思想政治素质。具有良好的思想品德、良好的职业素养、诚实肯干、严谨细致;2、较好的科学文化素质。具有严谨的作风,良好的修养,科学的思维方式;3、良好的身体心理素质。具有强健的体魄和健康的心理。四、专业主干课程材料科学基础、太阳能电池材料、薄膜物理与技术、硅材料科学与技术、材料科学研究方法、材料表面科学、太阳能电池原理与工艺、半导体物理与器件、晶圆制造技术、太阳能光伏发电技术及应用等。五、主要实践性教学环节入学教育与军训、金工实习、机械设计课程设计、光伏材料性能的测试、太阳能电池封装实习、太阳能光伏系统设计、社会实践、汽车驾驶实训、毕业实习、毕业设计(论文)。六、职业资格证计算机等级证、英语等级证、太阳能电池封装操作证、汽车驾驶证等。七、学制全日制三年。问题五:制作太阳能板的主要材料有什么 20分材料是单晶硅,汉能、英利生产的都不错。太阳能电池板正确名称是太阳能光伏板,制作它的主要材料是单晶硅或多晶硅硅片,单晶硅硅片较多晶硅硅片的光电转化率高,价格也较多晶硅硅片贵一些。如果自己制作的话,除了买硅片还需要购买用于封装硅片的太阳能光伏玻璃和EVA薄膜。也可以根据自己的需要,按功率买封装好了的太阳能光伏板成品。问题六:光伏材料加工与应用技术这个专业究竟有哪些大学开设?急!! 我是浙江的,浙江衢州职业技术学院有、我是2010届,是第一届问题七:什么是无机材料?无机材料有害人体健康吗? 无机材料一般可以分为传统的和新型的无机材料两大类。传统的无机材料是指以二氧化硅及其硅酸盐化合物为主要成分制备的材料,因此又称硅酸盐材料。新型无机材料是用氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物以及各种非金属化合物经特殊的先进工艺制成的材料。
建筑材料是在建筑工程中所使用的各种材料及其制品的总称,
它是一切建筑工程的物质
基础,不论是建造居民住宅、写字楼、还是商店、宾馆都需要大量的建筑材料。建筑材料的
种类繁多,有金属材料如钢铁、铝材、铜材;非金属材料如砂石、砖瓦、陶瓷制品、石灰、
水泥、混凝土制品、玻璃、矿物棉;植物材料如木材、竹材;合成高分子材料,如塑料、涂
料、胶合剂等。另外还有许多复合材料。
装饰材料是指用于建筑物表面
(
墙面、柱面、地面及顶棚等
)
起装饰效果的材料,也称饰
面材料。一般它是在建筑主体工程
(
结构工程和管线安装等
)
完成后,在最后进行装饰阶段所
使用的材料。
室内装饰古今中外早已有之,
特别是在改革开放以后,
随着人民生活水平的提
高,人们已不再仅仅满足于有住房了,而是要求有舒适、优美、典雅的居住环境。于是室内
装修
、装潢逐渐火热起来,装修的档次也在不断提高。用于装饰的材料很多,例如地板砖、
地板革、地毯、壁低、桂毯等。随着建筑业的发展以及人们审美的提高,各种新型的建筑材
料和装饰材料不断涌现。
人们居住环境也随之不断改善。
但是人们在享受这一切的同时,
也
不可忽视建筑材料和装饰材料对居住环境千成的污染以及对人体健康带来的有害影响。
人们的居住环境是由建筑材料和装饰材料所围成的与外环境隔开的微小环境,这些材料
中的某些成分对室内环境质量有很大影响。
例如,
有些石材和砖中含有高本底的镭,
镭可蜕
变成放射性很强的氡,
能引起肺癌。
很多有机合成材料可向室内空气中释放许多挥发性的有
机物。例如,甲醛、苯、甲苯、醚类、酯类等污染室内空气,有人已在室内空气中检测出了
500
多种有机化学物质,其中
20
多种有致癌或致突变作用。这些物质的浓度有时虽不是很
高,
但在它们的长期综合作用下,
可使居住在被这瞟挥发性有机污染物污染的室内的人群出
现不良建筑物综合症、
建筑物相关疾患等疾病。
尤其是在装有空调系统的建筑物内,
由于室
内污染物得不到及时清除,
就更容易使人出现这些不良反应及疾病。
下面介绍几类常用建筑
材料和装饰材料对室内环境的影响,以及对人体健康的危害。
无机材料和再生材料
建筑用或装饰用无机材料是指这些材料的成分基本为无机化学物质,包括金属材料和非
金属材料两大类。金属材料有钢铁、铜、铝等,非金属材料有天然石材、烧土制品、玻璃、
无机纤维材料、凝胶制品等。随着科学技术的发展,有时为了节约,人们就炼钢废渣、煤渣
等进行废物利用,制成砖等再生建筑材料。
无机建筑材料以及再生的建筑材料比较突出的健康问题是辐射问题。有的建筑材料中含
有超过国家标准的
r
辐射。由于取材地点的不同,各种建筑材料的放射性也各不同。国家标
准规定建筑材料
r
辐射量在
20μg/h
以下。调查表明,我国大部分建筑材料的辐射量基本符
合此标准,但也不少建筑材料的放射线含量超标。例如,有人对市场主体建筑材料中
r
辐射
量进行调查后发现灰渣砖的
r
辐射量为
25.03μg/h
。
有些石材、砖、水泥和混凝土等材料中含高本底的镭,镭可蜕变成氡,通过墙缝、窗缝
等进入室内,
造成室内空气氡的污染。
氡是一种放射性很强的元素,
长期接触氡,
即使是很
低浓度也可使室内人群患肺癌的危险增加。
......余下全文>>问题八:光伏新能源到底是什么概念? 光伏产业概述目前人类能源消费结构中,石油、煤炭、天然气、铀等矿物资源占到了人类能源供给量的80%以上。但常规矿物质能源储量有限,如果无节制的开采,全球将很快面临能源短缺危机。另外常规矿物质能源使用后排放大量的CO2、SO2、核废料等威胁着人类生存环境。近年来,全球性的气候变暖,两极冰川融化,海平面上升,自然灾害频繁发生,生物多样性消失,酸雨范围越来越广,高空臭氧层空洞扩大等现象,都是因为人类大量使用并依赖传统能源所造成。
资料来源:中国可再生能源发展战略研讨会论文集
图表1 世界及中国主要能源资源使用年限
发展环保可再生能源是解决上述问题的最有效途径,也是人类能否在地球上永续生存下去的关键要素。在诸多可再生能源中,太阳能是唯一可以大量替代传统能源的能源。而在太阳能产业中,光伏产业由于其具有的诸多优点,是可再生能源中发展最快的产业,无疑也是最具有发展前景的产业。
资料来源:IEA(国际能源署)报告《Renewable Information2010》
图表2 1990~2008年世界可再生能源供给的年增长率
一、光伏产业的特点
太阳能是唯一能够保证人类未来需求的能量来源。光伏发电是利用太阳能将光子转化为电子的一个纯物理过程,转化过程不排放任何有害物质,其特点如下:
充足性:据美国能源部报告(2005年4月)世界上潜在水能资源4.6TW(1TW=1012W),经济可开采资源只有0.9TW;风能实际可开发资源2~4TW;生物质能3TW;海洋能不到2TW;地热能大约12TW;太阳能潜在资源120000TW,实际可开采资源高达600TW。
安全性:运行可靠、使用安全;发电规律性强、可预测(调度比风力发电容易)。
广泛性:生产资料丰富(地壳中硅元素含量位列第二)、建设地域广(荒漠、建筑物等)、规模大小皆宜。
免维护:使用寿命长(20~50年、工作25年效率下降20%)、免维护、无人值守。
清洁性:无燃料消耗、零排放、无噪声、无污染、能量回收期短(0.8~3.0年)。
二、光伏产业发展历程
世界上最早开始研究太阳能要追溯于1839年法国物理学家贝克勒尔首次发现光伏效应,并由爱因斯坦在1904年对其做出了理论解释,且很快得到实验证实;1954年美国贝尔实验室制成第一个单晶硅光伏电池;1959年第一个光电转换效率为5%的多晶硅光伏电池问世; 1960年,晶硅光伏电池发电首次并入常规电网;1969年世界上第一座光伏发电站在法国建成;1975年美国制作出非晶硅光伏电池;1980年代初,光伏电池开始规模化生产;1983年美国在加州建立了当时世界上最大的光伏电厂;1983年世界光伏组件产量达21.3MW(1MW=106W),光伏产业显露雏形。1990年以后,在能源危机和全球气候变暖的压力下,可再生能源越来越受到关注,德、美、日等国政府相继提出了光伏发电的“光伏屋顶计划”、“新阳光计划”等,在政府的政策法规和行动计划推动下,全球光伏产业以一个朝阳产业的面貌高速成长,同时太阳能光伏发电被誉为世界十种能源中发展最快的能源。
1990年以后全球光伏市场的发展和转移经过三个阶段。第一阶段,1996年之前,美国光伏市场占全球市场份额达32.1%,年复合增长率达25%,当之无愧地成为世界光伏市场中心。第二阶段,1996~2002年间,日本光伏市场保持了35%的年均增长,一跃成为光伏市场最大消费国,近年日本市场小幅回落,但销售的存量仍位居世界前列,2007年光伏电站存量达1GW(109W)左右。第三阶段,2003至今,欧盟成为绝对的市场主力,这得益于德国和西......余下全文>>问题九:太阳能板和光能板材质有什么区别? 太阳能电池大概分为四种。
1硅系太阳能电池
硅系太阳能电池分为单晶硅、多晶硅、非晶硅、硅薄膜太阳能电池等几种。目前世界上使用最多的太阳能电池就是硅系太阳能电池,在大规模应用和工业生产中仍占据主导地位,普及率达90%以上,单晶硅太阳能电池光电转换效率最高技术也最为成熟。在实验室里最高的转换效率为24.7%规模生产时的效率为16%。多晶硅转化率为14%-15%。非晶硅转化率为12%。硅膜转化率9%。硅系太阳能电池主要原料是硅,硅是地球上极丰富的一种元素,几乎遍地都有硅的存在,可说是取之不尽,用硅来制造太阳电池,原料可谓不缺。晶硅电池转化率高,原料丰富,是一种可以大规模商业化生产的电池,但是晶硅系电池带来的危害也是不可忽视的。晶硅系列电池都有着“三高一多”的通病。成本高、能耗高、污染高、副产物多等缺点。硅的生产需要吧石头加热变成液态、在加热变成气态结晶。期间需要燃烧大量的化石燃料并且排放有毒气体四氯化硅,这种物质对皮肤有腐蚀性作用。在经过酸洗、拉晶、切方、成品等一系列过程、产业链较多。成品的成本过高。制作一片太阳能电池的能耗需要太阳能电池数年发电量相等。成本回收期很长。
2多元化合物薄膜太阳能电池
多元化合物薄膜太阳能电池其主要包括砷化镓、硫化镉、硫化镉及铜铟嫁硒薄膜(CIGS)电池
硫化镉、碲化镉多晶薄膜电池的效率较非晶硅薄膜太阳能电池效率高成本较单晶硅电池低并且也易于大规模生产,但由于镉有剧毒,会对环境造成严重的污染因此并不是晶体硅太阳能电池最理想的替代产品。
砷化镓电池的转换效率可达28%GaAs化合物材料具有十分理想的光学带隙以及较高的吸收效率,抗辐照能力强,对热不敏感适合于制造高效单结电池。但是GaAs材料的价格不菲,因而在很大程度上限制了用GaAs
铜铟嫁硒薄膜电池简称CIGS适合光电转换,转化率最高达到15%,规模生产商品能达到13%,成本较低,适合大规模生产。工艺简单等,将成为今后发展太阳能电池的一个重要方向。
3有机聚合物无机材料电池
有机聚合物无机材料是刚刚开始的一个太阳能电池制造的研究方向。由于材料柔性好,制作容易,材料来源广泛,成本底等优势,从而对大规模利用太阳能,提供廉价电能具有重要意义。但以这种太阳能电池的研究仅仅刚开始。能否发展成为具有实用意义的产品还有待于进一步研究探索。
4纳米晶太阳能电池
纳米TiO2晶体化学能太阳能电池是新近发展的优点在于它廉价的成本和简单的工艺及稳定的性能。其光电效率稳定在10%以上制作成本仅为硅太阳电池的1/51/10寿命能达到20年以上。 此类电池的研究和开发刚刚起步不久的将来会逐步走上市场。我自己整理的问题十:全球知名无机非金属材料公司 玻璃部分就圣戈班,旭硝子,福耀等。水泥部分就豪西蒙、拉法基、海螺水泥,陶瓷部分比较混乱,日用陶瓷都不成规模。新型无机非的话,光伏厂商就无锡尚德,晶科等等。
无机非金属材料
无机非金属材料(inorganic nonmetallic materials)是以某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、卤素化合物、硼化物以及硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐、硼酸盐等物质组成的材料。是除有机高分子材料和金属材料以外的所有材料的统称。无机非金属材料的提法是20世纪40年代以后,随着现代科学技术的发展从传统的硅酸盐材料演变而来的。无机非金属材料是与有机高分子材料和金属材料并列的三大材料之一。在晶体结构上,元旦主企是材料的元素结合力主更主Af键、共价键主豆子-共价混合蟹。这些化学键所特有的高键能、高键强赋予这一大类材料以高熔点、高硬度、耐腐蚀、耐磨损、高强度和良好的抗氧化性等基本属性,以及宽广的导电性、隔热性、透光性及良好的铁电性、铁磁性和压电性。无机非金属材料品种和名目极其繁多,用途各异,因此,还没有一个统一而完善的分类方法。通常把它们分为普通的(传统的)和先进的(新型的)无机非金属材料两大类。传统的无机非金属材料是工业和基本建设所必需的基础材料。如水泥是一种重要的建筑材料;耐火材料与高温技术,尤其与钢铁工业的发展关系密切;各种规格的平板玻璃、仪器玻璃和普通的光学玻璃以及日用陶瓷、卫生陶瓷、建筑陶瓷、化工陶瓷和电瓷等与人们的生产、生活休戚相关。它们产量大,用途广。其他产品,如搪瓷、磨料(碳化硅、氧化铝)、铸石(辉绿岩、玄武岩等)、碳素材料、非金属矿(石棉、云母、大理石等)也都属于传统的无机非金属材料。新型无机非金属材料是20世纪中期以后发展起来的,具有特殊性能和用途的材料。它们是现代新技术、新产业、传统工业技术改造、现代国防和生物医学所不可缺少的物质基础。主要有先进陶瓷(advanced ceramics)、非晶态材料(noncrystal material〉、人工晶体〈artificial crys-tal〉、无机涂层(inorganic coating)、无机纤维(inorganic fibre〉等。
传统无机非金属材料:
水泥和其他胶凝材料 硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、石灰、石膏等
陶 瓷 粘土质、长石质、滑石质和骨灰质陶瓷等
耐火材料 硅质、硅酸铝质、高铝质、镁质、铬镁质等
玻 璃 硅酸盐
搪 瓷 钢片、铸铁、铝和铜胎等
铸 石 辉绿岩、玄武岩、铸石等
研磨材料 氧化硅、氧化铝、碳化硅等
多孔材料 硅藻土、蛭石、沸石、多孔硅酸盐和硅酸铝等
碳素材料 石墨、焦炭和各种碳素制品等
非金属矿 粘土、石棉、石膏、云母、大理石、水晶和金刚石等
新型无机非金属材料
绝缘材料 氧化铝、氧化铍、滑石、镁橄榄石质陶瓷、石英玻璃和微晶玻璃等
铁电和压电材料 钛酸钡系、锆钛酸铅系材料等
磁性材料 锰—锌、镍—锌、锰—镁、锂—锰等铁氧体、磁记录和磁泡材料等
导体陶瓷 钠、锂、氧离子的快离子导体和碳化硅等
半导体陶瓷 钛酸钡、氧化锌、氧化锡、氧化钒、氧化锆等过滤金属元素氧化物系材料等
光学......余下全文>>问题二:光伏材料的分类 用于空间的有单晶硅、GaAs、InP。用于地面已批量生产的有单晶硅、多晶硅、非晶硅。其他尚处于开发阶段。目前致力于降低材料成本和提高转换效率,使太阳电池的电力价格与火力发电的电力价格竞争,从而为更广泛更大规模应用创造条件。问题三:想看懂光伏材料学先要学习什么? 光伏的材料有很多,无机的,有机高分子的都有,先看你研究的对象是什么吧。问题四:详细介绍光伏材料制作与应用专业? 专业名称:光伏材料加工与应用专业代码:550110一、专业培养目标本专业培养具备太阳能光伏材料、太阳电池所需的材料基础知识和相关测试技术基础。掌握光伏材料性能、结构与制备处理技术及运用能力,掌握太阳电池的制造工艺,了解相关半导体器件的设计与制造工艺知识,了解太阳能光伏系统发电应用技术。侧重培养在光伏材料、光伏电池行业等相关领域从事生产运行、技术管理、产品检测与质量控制等方面高级应用型专门人才。二、专业就业方向本专业毕业生可从事太阳能光伏材料、半导体物理器件,硅材料制备与加工,太阳能电池生产和质量检测,光伏发电系统的设计及相关光伏工程应用等光伏产业方面的工作。三、专业培养要求(一)本专业毕业生应获得以下几方面的知识:1、较为系统的掌握光伏材料加工与应用等方面基础理论和基本知识,主要包括材料科学基础,半导体物理与器件,太阳能光伏学,电工与电子技术,材料分析测试技术,材料表面科学,硅材料科学与技术,薄膜物理与技术,太阳能电池原理与工艺等基础知识。2、具有本专业领域内某个专业方向所必要的专业知识,包括光伏材料,太阳能电池,以及光伏发电技术,了解其科学前沿及发展趋势。(二)本专业毕业生应具有以下几个方面的能力:1、具有本专业必需的制图、计算、测试和基本加工工艺操作等基本技能及较强的计算机、外语应用能力;2、具有光伏材料制备工艺、材料产品分析检测、材料产品质量控制等基本技术;掌握太阳能电池制造的基本工艺,太阳能电池性能的测试,太阳能电池封装以及光伏系统的发电技术等专业知识和基本技能;3、具有光伏材料及相关领域从事设计、生产、管理的基本能力。了解光伏材料行业发展的现状、动态和前沿。4、具有较强的自学能力、团队协作、沟通、筹划能力。(三)本专业毕业生应具有以下几个方面的素质:1、合格的思想政治素质。具有良好的思想品德、良好的职业素养、诚实肯干、严谨细致;2、较好的科学文化素质。具有严谨的作风,良好的修养,科学的思维方式;3、良好的身体心理素质。具有强健的体魄和健康的心理。四、专业主干课程材料科学基础、太阳能电池材料、薄膜物理与技术、硅材料科学与技术、材料科学研究方法、材料表面科学、太阳能电池原理与工艺、半导体物理与器件、晶圆制造技术、太阳能光伏发电技术及应用等。五、主要实践性教学环节入学教育与军训、金工实习、机械设计课程设计、光伏材料性能的测试、太阳能电池封装实习、太阳能光伏系统设计、社会实践、汽车驾驶实训、毕业实习、毕业设计(论文)。六、职业资格证计算机等级证、英语等级证、太阳能电池封装操作证、汽车驾驶证等。七、学制全日制三年。问题五:制作太阳能板的主要材料有什么 20分材料是单晶硅,汉能、英利生产的都不错。太阳能电池板正确名称是太阳能光伏板,制作它的主要材料是单晶硅或多晶硅硅片,单晶硅硅片较多晶硅硅片的光电转化率高,价格也较多晶硅硅片贵一些。如果自己制作的话,除了买硅片还需要购买用于封装硅片的太阳能光伏玻璃和EVA薄膜。也可以根据自己的需要,按功率买封装好了的太阳能光伏板成品。问题六:光伏材料加工与应用技术这个专业究竟有哪些大学开设?急!! 我是浙江的,浙江衢州职业技术学院有、我是2010届,是第一届问题七:什么是无机材料?无机材料有害人体健康吗? 无机材料一般可以分为传统的和新型的无机材料两大类。传统的无机材料是指以二氧化硅及其硅酸盐化合物为主要成分制备的材料,因此又称硅酸盐材料。新型无机材料是用氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物以及各种非金属化合物经特殊的先进工艺制成的材料。
建筑材料是在建筑工程中所使用的各种材料及其制品的总称,
它是一切建筑工程的物质
基础,不论是建造居民住宅、写字楼、还是商店、宾馆都需要大量的建筑材料。建筑材料的
种类繁多,有金属材料如钢铁、铝材、铜材;非金属材料如砂石、砖瓦、陶瓷制品、石灰、
水泥、混凝土制品、玻璃、矿物棉;植物材料如木材、竹材;合成高分子材料,如塑料、涂
料、胶合剂等。另外还有许多复合材料。
装饰材料是指用于建筑物表面
(
墙面、柱面、地面及顶棚等
)
起装饰效果的材料,也称饰
面材料。一般它是在建筑主体工程
(
结构工程和管线安装等
)
完成后,在最后进行装饰阶段所
使用的材料。
室内装饰古今中外早已有之,
特别是在改革开放以后,
随着人民生活水平的提
高,人们已不再仅仅满足于有住房了,而是要求有舒适、优美、典雅的居住环境。于是室内
装修
、装潢逐渐火热起来,装修的档次也在不断提高。用于装饰的材料很多,例如地板砖、
地板革、地毯、壁低、桂毯等。随着建筑业的发展以及人们审美的提高,各种新型的建筑材
料和装饰材料不断涌现。
人们居住环境也随之不断改善。
但是人们在享受这一切的同时,
也
不可忽视建筑材料和装饰材料对居住环境千成的污染以及对人体健康带来的有害影响。
人们的居住环境是由建筑材料和装饰材料所围成的与外环境隔开的微小环境,这些材料
中的某些成分对室内环境质量有很大影响。
例如,
有些石材和砖中含有高本底的镭,
镭可蜕
变成放射性很强的氡,
能引起肺癌。
很多有机合成材料可向室内空气中释放许多挥发性的有
机物。例如,甲醛、苯、甲苯、醚类、酯类等污染室内空气,有人已在室内空气中检测出了
500
多种有机化学物质,其中
20
多种有致癌或致突变作用。这些物质的浓度有时虽不是很
高,
但在它们的长期综合作用下,
可使居住在被这瞟挥发性有机污染物污染的室内的人群出
现不良建筑物综合症、
建筑物相关疾患等疾病。
尤其是在装有空调系统的建筑物内,
由于室
内污染物得不到及时清除,
就更容易使人出现这些不良反应及疾病。
下面介绍几类常用建筑
材料和装饰材料对室内环境的影响,以及对人体健康的危害。
无机材料和再生材料
建筑用或装饰用无机材料是指这些材料的成分基本为无机化学物质,包括金属材料和非
金属材料两大类。金属材料有钢铁、铜、铝等,非金属材料有天然石材、烧土制品、玻璃、
无机纤维材料、凝胶制品等。随着科学技术的发展,有时为了节约,人们就炼钢废渣、煤渣
等进行废物利用,制成砖等再生建筑材料。
无机建筑材料以及再生的建筑材料比较突出的健康问题是辐射问题。有的建筑材料中含
有超过国家标准的
r
辐射。由于取材地点的不同,各种建筑材料的放射性也各不同。国家标
准规定建筑材料
r
辐射量在
20μg/h
以下。调查表明,我国大部分建筑材料的辐射量基本符
合此标准,但也不少建筑材料的放射线含量超标。例如,有人对市场主体建筑材料中
r
辐射
量进行调查后发现灰渣砖的
r
辐射量为
25.03μg/h
。
有些石材、砖、水泥和混凝土等材料中含高本底的镭,镭可蜕变成氡,通过墙缝、窗缝
等进入室内,
造成室内空气氡的污染。
氡是一种放射性很强的元素,
长期接触氡,
即使是很
低浓度也可使室内人群患肺癌的危险增加。
......余下全文>>问题八:光伏新能源到底是什么概念? 光伏产业概述目前人类能源消费结构中,石油、煤炭、天然气、铀等矿物资源占到了人类能源供给量的80%以上。但常规矿物质能源储量有限,如果无节制的开采,全球将很快面临能源短缺危机。另外常规矿物质能源使用后排放大量的CO2、SO2、核废料等威胁着人类生存环境。近年来,全球性的气候变暖,两极冰川融化,海平面上升,自然灾害频繁发生,生物多样性消失,酸雨范围越来越广,高空臭氧层空洞扩大等现象,都是因为人类大量使用并依赖传统能源所造成。
资料来源:中国可再生能源发展战略研讨会论文集
图表1 世界及中国主要能源资源使用年限
发展环保可再生能源是解决上述问题的最有效途径,也是人类能否在地球上永续生存下去的关键要素。在诸多可再生能源中,太阳能是唯一可以大量替代传统能源的能源。而在太阳能产业中,光伏产业由于其具有的诸多优点,是可再生能源中发展最快的产业,无疑也是最具有发展前景的产业。
资料来源:IEA(国际能源署)报告《Renewable Information2010》
图表2 1990~2008年世界可再生能源供给的年增长率
一、光伏产业的特点
太阳能是唯一能够保证人类未来需求的能量来源。光伏发电是利用太阳能将光子转化为电子的一个纯物理过程,转化过程不排放任何有害物质,其特点如下:
充足性:据美国能源部报告(2005年4月)世界上潜在水能资源4.6TW(1TW=1012W),经济可开采资源只有0.9TW;风能实际可开发资源2~4TW;生物质能3TW;海洋能不到2TW;地热能大约12TW;太阳能潜在资源120000TW,实际可开采资源高达600TW。
安全性:运行可靠、使用安全;发电规律性强、可预测(调度比风力发电容易)。
广泛性:生产资料丰富(地壳中硅元素含量位列第二)、建设地域广(荒漠、建筑物等)、规模大小皆宜。
免维护:使用寿命长(20~50年、工作25年效率下降20%)、免维护、无人值守。
清洁性:无燃料消耗、零排放、无噪声、无污染、能量回收期短(0.8~3.0年)。
二、光伏产业发展历程
世界上最早开始研究太阳能要追溯于1839年法国物理学家贝克勒尔首次发现光伏效应,并由爱因斯坦在1904年对其做出了理论解释,且很快得到实验证实;1954年美国贝尔实验室制成第一个单晶硅光伏电池;1959年第一个光电转换效率为5%的多晶硅光伏电池问世; 1960年,晶硅光伏电池发电首次并入常规电网;1969年世界上第一座光伏发电站在法国建成;1975年美国制作出非晶硅光伏电池;1980年代初,光伏电池开始规模化生产;1983年美国在加州建立了当时世界上最大的光伏电厂;1983年世界光伏组件产量达21.3MW(1MW=106W),光伏产业显露雏形。1990年以后,在能源危机和全球气候变暖的压力下,可再生能源越来越受到关注,德、美、日等国政府相继提出了光伏发电的“光伏屋顶计划”、“新阳光计划”等,在政府的政策法规和行动计划推动下,全球光伏产业以一个朝阳产业的面貌高速成长,同时太阳能光伏发电被誉为世界十种能源中发展最快的能源。
1990年以后全球光伏市场的发展和转移经过三个阶段。第一阶段,1996年之前,美国光伏市场占全球市场份额达32.1%,年复合增长率达25%,当之无愧地成为世界光伏市场中心。第二阶段,1996~2002年间,日本光伏市场保持了35%的年均增长,一跃成为光伏市场最大消费国,近年日本市场小幅回落,但销售的存量仍位居世界前列,2007年光伏电站存量达1GW(109W)左右。第三阶段,2003至今,欧盟成为绝对的市场主力,这得益于德国和西......余下全文>>问题九:太阳能板和光能板材质有什么区别? 太阳能电池大概分为四种。
1硅系太阳能电池
硅系太阳能电池分为单晶硅、多晶硅、非晶硅、硅薄膜太阳能电池等几种。目前世界上使用最多的太阳能电池就是硅系太阳能电池,在大规模应用和工业生产中仍占据主导地位,普及率达90%以上,单晶硅太阳能电池光电转换效率最高技术也最为成熟。在实验室里最高的转换效率为24.7%规模生产时的效率为16%。多晶硅转化率为14%-15%。非晶硅转化率为12%。硅膜转化率9%。硅系太阳能电池主要原料是硅,硅是地球上极丰富的一种元素,几乎遍地都有硅的存在,可说是取之不尽,用硅来制造太阳电池,原料可谓不缺。晶硅电池转化率高,原料丰富,是一种可以大规模商业化生产的电池,但是晶硅系电池带来的危害也是不可忽视的。晶硅系列电池都有着“三高一多”的通病。成本高、能耗高、污染高、副产物多等缺点。硅的生产需要吧石头加热变成液态、在加热变成气态结晶。期间需要燃烧大量的化石燃料并且排放有毒气体四氯化硅,这种物质对皮肤有腐蚀性作用。在经过酸洗、拉晶、切方、成品等一系列过程、产业链较多。成品的成本过高。制作一片太阳能电池的能耗需要太阳能电池数年发电量相等。成本回收期很长。
2多元化合物薄膜太阳能电池
多元化合物薄膜太阳能电池其主要包括砷化镓、硫化镉、硫化镉及铜铟嫁硒薄膜(CIGS)电池
硫化镉、碲化镉多晶薄膜电池的效率较非晶硅薄膜太阳能电池效率高成本较单晶硅电池低并且也易于大规模生产,但由于镉有剧毒,会对环境造成严重的污染因此并不是晶体硅太阳能电池最理想的替代产品。
砷化镓电池的转换效率可达28%GaAs化合物材料具有十分理想的光学带隙以及较高的吸收效率,抗辐照能力强,对热不敏感适合于制造高效单结电池。但是GaAs材料的价格不菲,因而在很大程度上限制了用GaAs
铜铟嫁硒薄膜电池简称CIGS适合光电转换,转化率最高达到15%,规模生产商品能达到13%,成本较低,适合大规模生产。工艺简单等,将成为今后发展太阳能电池的一个重要方向。
3有机聚合物无机材料电池
有机聚合物无机材料是刚刚开始的一个太阳能电池制造的研究方向。由于材料柔性好,制作容易,材料来源广泛,成本底等优势,从而对大规模利用太阳能,提供廉价电能具有重要意义。但以这种太阳能电池的研究仅仅刚开始。能否发展成为具有实用意义的产品还有待于进一步研究探索。
4纳米晶太阳能电池
纳米TiO2晶体化学能太阳能电池是新近发展的优点在于它廉价的成本和简单的工艺及稳定的性能。其光电效率稳定在10%以上制作成本仅为硅太阳电池的1/51/10寿命能达到20年以上。 此类电池的研究和开发刚刚起步不久的将来会逐步走上市场。我自己整理的问题十:全球知名无机非金属材料公司 玻璃部分就圣戈班,旭硝子,福耀等。水泥部分就豪西蒙、拉法基、海螺水泥,陶瓷部分比较混乱,日用陶瓷都不成规模。新型无机非的话,光伏厂商就无锡尚德,晶科等等。
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