Materialer
Silicium
Silicium er det 2. mest overflødige element i jordskorpen, i en næsten uendelig forsyning og er de vigtigste materialer, der danner celler solpaneler.
Vores leverandører/producenter anskaffer polysilicium med høj renhed fra en væsentlig del af råmaterialet. Udover at bruge dette polysilicium med høj renhed direkte fra siliciumproducenter, har vores producenter udviklet proprietære formler til at udnytte silicium, der ellers kasseres af andre sol- og elektronikproducenter. Denne unikke evne gør det muligt for vores producenter at få adgang til et bredere råmateriale end andre virksomheder. De tester og kategoriserer genvindbare siliciumråmaterialer baseret på deres tekniske egenskaber. Disse genvindbare siliciumråmaterialer undergår derefter mekanisk slibning og kemisk rengøring, før de blandes ved hjælp af vores proprietære formel. Deres evne til at blande materialerne i den rigtige andel er afgørende for produktionen af højkvalitets siliciumbinder.
Ingot
For at fremstille polykrystallinske siliciumbælger smøres siliciumråmaterialer først i en kvarts-smeltedigel i en ovn med retningsbestemt størkningssystem. Derefter dyppes et tyndt krystalfrø ind i det smeltede materiale for at bestemme krystalorienteringen. Frøet roteres og ekstraheres langsomt fra det smeltede materiale, der størkner på frøet til dannelse af en enkelt krystal. De resulterende ingots blokke består af flere mindre krystaller, i modsætning til single crystal monokrystal.
Wafer
Effektiv wafersave kræver en omhyggelig optimering af mange variabler, herunder maskinhastighed, trådspænding, slamkomposition og temperaturniveau.
Efter at gødderne er inspiceret, kvadreres monokrystallinske gødder med kvadreringsmaskiner. Gennem højpræcisionsskæringsteknikker skæres de kvadrede gryder ind i wafers ved hjælp af trådsave ved hjælp af ståltråde og siliciumkulstof. Til fremstilling af multikrystallinske wafers skæres først multikrystallinske ingots til forudbestemte størrelser. Efter en testproces beskæres de multikrystallinske ingots, og de anvendelige dele af ingotsne skæres ind i wafers ved hjælp af savsave med samme præcisionsskæringsteknikker som brugt til skæring af monokrystallinske wafers. Efter at være indsat i rammer, går waferne gennem en renseproces for at fjerne snavs fra de tidligere processer og tørres derefter. Wafers inspiceres for forurenende stoffer og pakkes og overføres til vores solcelle produktionsfaciliteter.
Celle
Til fremstilling af solceller anvendes den krystallinske siliciumwafer som basissubstratet. Efter rengøring og strukturering af overfladen dannes emitter gennem en diffusionsproces. De forreste og bageste sider af waferen isoleres derefter ved hjælp af plasmaetsningsteknikken, oxidet dannet under diffusionsprocessen fjernes, og således dannes et elektrisk felt. Vi anvender så en antireflekterende belægning på overfladen af cellen ved hjælp af plasmaforbedrede kemiske dampe for at forbedre absorptionen af sollys. Cellens for- og bagside er skærmtrykt med metallic blæk, og cellen undergår derfor en brandbehandling for at bevare sine mekaniske og elektriske egenskaber. Cellen testes og klassificeres efter dets parameter.
Modul
Modulsamling involverer elektrisk forbinde strenge af celler, laminering af strengene i et slidstort, klart polymermateriale med særlige egenskaber, der hedder EVA, og beskytter cellerne mod fysisk stress ved at omslutte laminatet i en aluminiumramme med en glasfront og normalt med et underlagsmateriale kendt som TPT, en kombination af Tedlar og Polyester. En forbindelsesboks og et sæt af forbindelseskabler på bagsiden af et modul muliggør nem forbindelse mellem et modul til et andet på installationsstedet.
System
Systeminstallation dækker en bred vifte af mulige fotovoltaiske applikationer, fra solcellefotovoltaisk til kommercielle og bolighustage, til indbygning af integreret fotovoltaisk (BIPV), til industrielle og beboelsessystemer i landdistrikterne. Hver kategori præsenterer sine egne unikke udfordringer for omkostningseffektivt at anvende fotovoltaiske solmoduler.

