




 |
 |
Кремний для солнечной энергетики и электроники
Основная проблема для производителей фотоэлектрических преобразователей (ФЭП)
– сырье. ФЭПы производятся в основном из монокремния и мультикремния.
Монокристаллический кремний, также как и мультикристаллический кремний,
производится из поликремния либо из скрапа монокристаллического кремния. В любом
случае, для ФЭП, кремниевых пластин, солнечных элементов, солнечных панелей,
также как и для производства электроники, необходим поликристаллический кремний,
марка 5N (99,999%), 6N (99,9999%), 8N, 9N, 11 N чистоты. |
 |
 |


|
 |


|
 |
 |
Поликремний
Кремний солнечной градации (SG) по содержанию электрически активных примесей занимает промежуточное значение между кремнием металлургической градации (MG) и кремнием электронной градации (EG). Существует гипотетический баланс между его ценой и уровнем качества, определяющим эффективность фотовольтаических систем (PV-систем), изготовленных с его применением. Например, соотношение цены 1 кг кремния к эффективности PV-систем, как 25$/14,5% в настоящее время считается удовлетворительным для производителей PV-систем, однако труднодостижимым для производителей кремния. По крайней мере, нет достаточно достоверных данных о возможности производства кремния SG по цене 25$/кг. Создание малозатратной технологии крупнотоннажного производства кремния SG – стратегически важная задача для PV-индустрии, рынок изделий который характеризуется нарастающим дефицитом. |
 |
 |


|
 |


|

| Цены на Лондонской бирже металлов (LME) |
|
|


|
 |


 |
Нано-порошковые и порошковые материалы |
 |
 |
 |

вернуться назад
Порошки вырабатываются механическим измельчением или распылением жидких исходных металлов, высокотемпературным восстановлением и термической диссоциацией летучих соединений, электролизом и другими методами. Изделия получают обычно прессованием с последующей или одновременно термической, термохимической обработкой без расплавления основного компонента. Методы порошковой металлургии позволяют изготавливать изделия из материалов, получение которых другими способами невозможно (например, из несплавляющихся металлов, композиций металлов с неметаллами) или экономически невыгодно. С помощью порошковой металлургии получают тугоплавкие и твердые материалы и сплавы, пористые, фрикционные и другие материалы и изделия из них.
Порошковая металлургия, область техники, охватывающая совокупность методов изготовления порошков металлов и металлоподобных соединений, полуфабрикатов и изделий из них (или их смесей с неметаллическими порошками) без расплавления основного компонента. Технология включает следующие операции: получение исходных металлических порошков и приготовление из них шихты (смеси) с заданными химическим составом и технологическими характеристиками; формование порошков или их смесей в заготовки с заданными формой и размерами (главным образом прессованием); спекание, т. е. термическую обработку заготовок при температуре ниже точки плавления всего металла или основной его части. После спекания изделия обычно имеют некоторую пористость (от нескольких процентов до 30-40%, а в отдельных случаях до 60%). С целью уменьшения пористости (или даже полного устранения её), повышения механических свойств и доводки до точных размеров применяется дополнительная обработка давлением (холодная или горячая) спечённых изделий; иногда применяют также дополнительную термическую, термохимическую или термомеханическую обработку.
Порошковая металлургия имеет следующие достоинства:
- Возможность получения таких материалов, которые трудно или невозможно получать др. методами. К ним относятся: некоторые тугоплавкие металлы (вольфрам, тантал); сплавы и композиции на основе тугоплавких соединений (твёрдые сплавы на основе карбидов вольфрама, титана и др.): композиции и т. н. псевдосплавы металлов, не смешивающихся в расплавленном виде, в особенности при значительной разнице в температурах плавления (например, вольфрам - медь); композиции из металлов и неметаллов (медь - графит, железо - пластмасса, алюминий - окись алюминия и т.д.); пористые материалы (для подшипников, фильтров, уплотнений, теплообменников) и др.
- Возможность получения некоторых материалов и изделий с более высокими технико-экономическими показателями. П. м. позволяет экономить металл и значительно снижать себестоимость продукции (например, при изготовлении деталей литьём и обработкой резанием иногда до 60-80% металла теряется в литники, идёт в стружку и т.п.).
- При использовании чистых исходных порошков можно получить спечённые материалы с меньшим содержанием примесей и с более точным соответствием заданному составу, чем у обычных литых сплавов.
- При одинаковом составе и плотности у спечённых материалов в связи с особенностью их структуры в ряде случаев свойства выше, чем у плавленых, в частности меньше сказывается неблагоприятное влияние предпочтительной ориентировки (текстуры), которая встречается у ряда литых металлов (например, бериллия) вследствие специфических условий затвердевания расплава. Большой недостаток некоторых литых сплавов (например, быстрорежущих сталей и некоторых жаропрочных сталей) - резкая неоднородность локального состава, вызванная ликвацией при затвердевании. Размеры и форму структурных элементов спечённых материалов легче регулировать, и главное, можно получать такие типы взаимного расположения и формы зёрен, которые недостижимы для плавленого металла. Благодаря этим структурным особенностям спечённые металлы более термостойки, лучше переносят воздействие циклических колебаний температуры и напряжений, а также ядерного облучения, что очень важно для материалов новой техники.
Нано-порошки все чаще находят применения в качестве наполнителей для новых материалов и композитов, компонентов многих покрытий, катализаторов, материалов для электроники. Методов получения нано-порошков немало, но все они грешат двумя основными недостатками: во-первых, требуют дорогостоящего оборудование, и при этом с трудом поддаются масштабированию до промышленных объемов производства. Получить качественные тонкодисперсные порошки в промышленных объемах можно на планетарных мельницах. Новый подход обеспечит высокие объемы производства (до нескольких тонн в час), при низкой себестоимости и высокой чистоте продукта. Сейчас разрабатываются мельницы для крупномасштабного производства порошков с контролируемыми свойствами частиц. вернуться назад |
|
|
|
 |