Polykryštalické kremíkové moduly sú jedným z jadrových modulov v systémoch generovania fotovoltaickej energie. Vďaka svojim výhodám nízkych nákladov a vyspelých technológií zastávajú dôležitú pozíciu na globálnom trhu so solárnou energiou. Nasleduje podrobný úvod z viacerých dimenzií:
1. Základná štruktúra a pracovný princíp
A. Zloženie materiálu: S polykryštalickým kremíkom ako matricou sa kremíkový materiál roztopí a ochladzuje procesom ingotu, čím sa vytvorí ingot kremíka s viacerými zrnami a potom sa nakrája na kremíkové doštičky.
B. Štruktúra buniek:
Križovatka PN: Elektrické pole je tvorené dopingom fosforu (N -typu) a bórom (typ P) a fotogenerované nosiče generujú prúd pod pôsobením elektrického poľa.
Kovová elektróda: Strieborná mriežka na prednej strane (zberný prúd) a zadné pole hliníka na zadnej strane (odrážajúce svetlo a vodivú elektrinu).
2. Výrobný tok procesu
A. Čistenie materiálu kremíka: kremík metalurgického stupňa (98%) → Siemens metóda alebo metóda fluidného lôžka na čistenie na slnečnú triedu (99,9999%).
B. Ingot Casting: Silikónový materiál sa roztopí a smerovo stuhnuté, aby sa vytvoril polykryštalický kremíkový ingot (veľkosť zŕn je zvyčajne úroveň milimetra).
C. Krájanie: Ingoty rezania diamantového drôtu do 180-200 μm hrubé kremíkové doštičky.
D. Texturácia: Vylepšenie kyseliny za vzniku drsného povrchu (zníženie odrazu, polykryštalické textúrovanie je ťažšie ako jednokryštál).
E. Difúzia: difúzia fosforu s vysokou teplotou za vzniku vrstvy typu N.
F. Poťahovanie a tlač.
G. Encapsulácia modulu: Laminácia filmu EVA → EVA → Temperované sklo + spätná rovina → Rámec zliatiny hliníka + križovatka.







