1,硅是如何将光能直接转换为电能的啊

可能是利用光电效应

硅是如何将光能直接转换为电能的啊

2,晶体硅电池的工作原理是什么

光线照射到硅原子增加了其外层电子的动能,促使其溢出。其溢出的多少是阳光电池输出电流的函数。硅材料的本质是单位面积输出电压的函数。

晶体硅电池的工作原理是什么

3,怎样自制太阳能转电能

购买单晶硅太阳能电池就可以了,光电效率大于16%。不过我查了一下价格,大约是27元/瓦,不便宜的哈。 除了使用太阳能电池,没有其它更简单的方法了。

怎样自制太阳能转电能

4,怎样制作神奇电池具体步骤

以下所有操作均在PSP2000上进行,PSP2000的系统为3.71M33-2。   将PandoraInstallerfor3.xx程序下载完成,拷贝其中的“pan3xx”文件夹到PSP记忆棒中的“PSP/GAME”目录下。   打开PSP,在GAME中选择记忆棒,即可看到电池生成程序的图标,运行。   程序启动完成之后即会出现上图的菜单:   按○:将PSP2000电池刷写成神奇电池   按□:将神奇电池刷写成普通电池   按△:退出神奇电池制作程序   因为我们要制作神奇电池,所以按○就可了。几乎不用等待,您的电池现在就成为了神奇电池。   该程序也可以将神奇电池变成普通电池,如果您只有一台PSP和电池,那么可按照以下步骤恢复。   首先将电池取出,插上充电器,正常启动。将电池放入PSP内,运行PandoraInstallerfor3.xx,然后按□将神奇电池刷写成普通电池。 不过风险很大,如果你开不了机的话就惨了,连刷回去都难了,只有再找一个psp才能把电池刷回去。 我建议最好不要尝试。

5,单晶硅光伏电池的制作方法是什么

光伏电池工作原理:   太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。以光电效应工作的薄膜式太阳能电池为主流,而以光化学效应原理工作的太阳能电池则还处于萌芽阶段。太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴--电子对。在p-n结电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。 光伏电池介绍:    太阳能光伏电池(简称光伏电池)用于把太阳的光能直接转化为电能。目前地面光伏系统大量使用的是以硅为基底的硅太阳能电池,可分为单晶硅、多晶硅、非晶硅太阳能电池。在能量转换效率和使用寿命等综合性能方面,单晶硅和多晶硅电池优于非晶硅电池。多晶硅比单晶硅转换效率低,但价格更便宜。 按照应用需求,太阳能电池经过一定的组合,达到一定的额定输出功率和输出的电压的一组光伏电池,叫光伏组件。根据光伏电站大小和规模,由光伏组件可组成各种大小不同的阵列。 本公司光伏组件,采用高效率单晶硅或多晶硅光伏电池、高透光率钢化玻璃、Tedlar、抗腐蚀铝合多边框等材料,使用先进的真空层压工艺及脉冲焊接工艺制造。即使在最严酷的环境中也能保证长的使用寿命。 组件的安装架设十分方便。组件的北面安装有一个防水接线盒,通过它可以十分方便地与外电路连接。对每一块太阳电池组件,都保证20年以上的使用寿命。

6,硅是如何将光能直接转换为电能的

这是光伏发电理论: 光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳能电池将太阳光能直接转化为电能。不论是独立使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳能电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,它们主要由电子元器件构成,不涉及机械部件,所以,光伏发电设备极为精炼,可靠稳定寿命长、安装维护简便。理论上讲,光伏发电技术可以用于任何需要电源的场合,上至航天器,下至家用电源,大到兆瓦级电站,小到玩具,光伏电源无处不在。太阳能光伏发电的最基本元件是太阳能电池(片),有单晶硅、多晶硅、非晶硅和薄膜电池等。目前,单晶和多晶电池用量最大,非晶电池用于一些小系统和计算器辅助电源等。国产晶体硅电池效率在10至13%左右,国外同类产品效率约12至14%。由一个或多个太阳能电池片组成的太阳能电池板称为光伏组件。目前,光伏发电产品主要用于三大方面:一是为无电场合提供电源,主要为广大无电地区居民生活生产提供电力,还有微波中继电源、通讯电源等,另外,还包括一些移动电源和备用电源;二是太阳能日用电子产品,如各类太阳能充电器、太阳能路灯和太阳能草坪灯等;三是并网发电,这在发达国家已经大面积推广实施。我国并网发电正在起步阶段。 例如:2004年9月,我国首座屋顶太阳能发电站在北京竣工投产。这套太阳能发电系统分别安装在北京市路灯管理中心的4栋办公楼和左安门宾馆的屋顶上,可以单独供电也可以并网供电,总装机容量140千瓦,年发电量约15万千瓦时,能让4万盏100瓦的路灯亮上一年。
是太阳能电池吗? 太阳能电池实际就是一种利用半导体p-n结将光能直接转化成电能的一种器件,它的常用材料是硅,具有非常特殊的化学性能和晶体结构。硅原子有14个电子,分布在三个电子层上,里面的两个电子层均以填满,只有最外层缺少四个电子为半满。为了达到满电子层稳定结构,每个硅原子只能和它相邻的四个原子结合形成共用电子对,平面看起来就像所有的原子都是手挽手,交错勾结形成它特有的晶体结构,把每个电子都固定在特定的位置上,不能象铜等良导体中的自由电子那样自由移动,也就决定硅不是电的良导体。 当在硅中掺入比其多一个价电子的元素(例如磷),最外层中的5个电子只能有4个和相邻的硅原子形成共用电子对,剩下一个电子不能形成共价键,但仍受杂质中心的约束,只是比共价键的约束弱得多,只要很小的能量便会摆脱束缚,成为自由电子,此时的半导体称为n(negative)型半导体。同样在硅中掺入比其少一个价电子的元素(例如氮),在和硅原子形成共价键的同时便会形成一个空穴状态,只要很小的一个能量便会从附近原子接受一个电子,把空状态转移到附近的共价键里,这就是空穴,带有一个正电荷,和自由电子做同样的无规运动,这样的半导体称为p(positive)型半导体。 当你把一块n型半导体和一块p型半导体放在一起,就会发现所有的自由电子和空穴分别聚集在接触面的两侧,其中电子富集区称为n型区,空穴富集区称为p型区,共同构成p-n结,可以允许电子从p区向n区移动,但不能反方向。P-n结就像一座山,电子就像个登山人,它可以很容易的滑下山坡(去n区),但不能爬上山坡(去p区)。把硅晶体放在阳光下照射,在一部分阳光被反射的同时还有一部分将会被晶体吸收,当某个光子的能量大于或等于电子的束缚能时,能量便会被电子吸收,使其摆脱束缚,成为自由电子,同时形成一个空穴。电子向p型区移动,空穴向n型区移动,将原来的电中性破坏。如果此时给它接上一个外电路,电子便会反方向运动回到它原来的位置,同时形成一定的电流和电压,给外电路提供能量。
自然界中的能量不会无缘无故的增加,也不会无故消失,都是由一种能量转化成令一种能量…就好比如太阳能转化为电能,这也是一种能量间的转化,但由太阳能直接转化成为电能比较难,所以就要间接来转。现将太阳能转化成为化学能,再将化学能转化成为电能…简单的来说,就是利用太阳能使得某化学物质发生反应,再由反应后的化学品通过再次反应变会原来的化学品而放出电。
太阳能

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