Kürzlich veröffentlichte Khajeh Nasir Toosi University of Technology im Iran einen Bericht, in dem sie feststellte 'verstärkte Lichtabsorption. '
Sie stellen fest, dass Mote2 insbesondere das Potenzial für 'kostengünstige Fertigung' und 'von anderen vielversprechenden Eigenschaften wie einstellbarer Bandlücke, hoher Trägermobilität, Nicht-Toxizität, Erdbaum- und Stabilität und Haltbarkeit profitieren kann' profitiert. . '
(Quelle: Niels van Loon)
Es klingt so, als ob die Perovskit -Technologie kristallinen Silizium in Bezug auf Effizienz und Kosten der Stromerzeugung überlegen ist.
Warum glauben wir immer noch, dass sie immer noch keine Bedrohung für die Marktdominanz des kristallinen Siliziums darstellen wird, wenn die Perovskit -Technologie als beeindruckende Konkurrent gegen kristallines Silizium auftritt, noch lange die Marktdominanz des kristallinen Siliziums?
Erstens ist die Stabilität eine große Herausforderung für Perovskitzellen. Die Leistung von Perovskitzellen verschlechtert sich signifikant, wenn sie Umweltfaktoren wie Sauerstoffoxidation, Lichtbestrahlung und ultraviolettes Strahlung ausgesetzt sind. Im Gegensatz dazu weisen kristalline Siliziumzellen aufgrund ihrer stabilen Kristallstruktur und reifen Herstellungsprozesse eine hervorragende Stabilität auf, sodass sie lange Zeit unter verschiedenen Umgebungsbedingungen stabil arbeiten können.
Laut Daten im Freien von JA Solar, einem Verifizierungskraftwerk, das sowohl mit n-bifazialen Modulen der 40er-Serie 4,0-Serie als auch mit P-Type-Bifazialen Modulen in Qionghai, Provinz Hainan, China, mit einem durchschnittlichen Jahrestag, mit einem durchschnittlichen Jahresanjährigen ausgestattet ist Sonnenscheindauer von etwa 2155 Stunden und eine durchschnittliche jährliche Temperatur von etwa 24 ° C.
Von Februar 2023 bis Juli 2023 sind in der Abbildung die Vergleichsdaten der Stromerzeugung pro Watt N-Typ-Module und P-Typ-Module dargestellt. Beide Arten von kristallinen Silizium solar panels können in heißen und feuchten Umgebungen für eine lange Zeit stabil erzeugen. Die durchschnittliche Stromerzeugung pro Watt beträgt etwa 4,32 kWh/kW bzw. 4,20 kWh/kW, wobei die Stromerzeugung pro Watt N-Typ-Module um etwa 2,9% höher ist als die von P-Typ-Modulen.
(Quelle : JA solar)
Zusätzlich ist die Lebensdauer von Perovskitzellen relativ kurz, weit weniger als die von kristallinen Siliziumzellen. Die normale Lebensdauer kristalliner Siliziumzellen kann 25 Jahre überschreiten, während die Lebensdauer von Perovskitzellen normalerweise nur wenige tausend Stunden beträgt. Dies erschwert es Perovskitzellen, den langfristigen stabilen Stromversorgungsbedarf in praktischen Anwendungen zu decken.
Nach den von Longi auf seiner offiziellen Website veröffentlichten Produktdaten können die Module der HI-Mo X6 Guardian Anti-Dust-Serie nicht nur die kontinuierliche Stromerzeugung für länger als 25 Jahre garantieren, sondern auch den Grad der Abschwächung von {[[ T20]}, und die tatsächliche Lebensdauer kann sogar 25 Jahre überschreiten.
(Quelle : Longi)
Obwohl Perovskitzellen auf Labor-Maßstäbe eine hohe Umwandlungseffizienz aufweisen, stehen sie in der groß angelegten Produktion und Anwendung immer noch mit vielen technischen Herausforderungen gegenüber. Im Gegensatz dazu ist der Produktionsprozess kristalliner Siliziumzellen ziemlich ausgereift, und hohe Effizienz von großem Bereich solar panels kann zuverlässig hergestellt werden.
Nach Effizienz -Ranglisten von TaiyangNews hat die höchste tatsächliche Effizienz des aktuellen kristallinen Siliziums solar panels 24%erreicht, was zur ABC -Zelltechnologie von AIKO gehört. Im Vergleich zur Perovskit -Technologie, die noch im Labor ist, müssen der Markt nicht weit gehen und die ausgewogene Entwicklung kristalliner Siliziumprodukte aufgeben.
Schließlich können Perovskitzellen aus der Sicht des Rohstoffakquisitions und der Herstellungskosten bestimmte Vorteile haben, aber aufgrund der Unreife ihrer Produktionsprozesse und Stabilitätsprobleme immer noch keine wirksame Kostensenkung in der großflächigen Produktion erreichen können. Kristalline Siliziumzellen hingegen haben aufgrund ihrer ausgereiften Herstellungsprozesse und umfangreichen Anwendungsfundamente ein relativ vollständiges Industrieketten- und Kostenkontrollsystem gebildet.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Perovskitzellen aufgrund ihrer Mängel in Bezug auf Stabilität, Lebensdauer, Produktionsprozesse und Kosten in einigen Aspekten potenzielle Vorteile haben, aber sie können kristalline Siliziumzellen in der dominierenden Position auf dem Sonnenmarkt immer noch nicht ersetzen. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Technologie und Kostenreduzierung können in Zukunft Perovskitzellen in bestimmten Bereichen oder Anwendungen eine Rolle spielen. Um kristalline Siliziumzellen vollständig zu ersetzen, müssen jedoch viele Herausforderungen überwunden werden.
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