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太陽光発電の原理の効果とは

(1)目的の材料を得るために、半導(dǎo)體材料に特定の不純物を加えるプロセスをドーピングと呼びます。

(2)五価リンを純粋なシリコン格子にドープすると、約0.04eVのエネルギーを持つ余分な自由電子が生成され、電子の運動が発生します。リン原子は電子を欠いており、正に帯電したリンイオンになります。リンイオンは結(jié)晶內(nèi)で放電剤として作用するため、五価リンはホスト不純物、または N 不純物と呼ばれます。

(3)3つの価電子を持つホウ素を純粋なシリコン格子にドープすると、1つの自由電子が不足するので、それを埋めるためにシリコン原子の価電子結(jié)合から1つの電子を獲得する必要がある。同時に、シリコン原子に正孔が生成され、負に帯電します。そのため、三価ホウ素は主な不純物と呼ばれ、P不純物とも呼ばれます。用途太陽電池半導(dǎo)體材料は導(dǎo)體と絶縁體の間に位置する特殊な物質(zhì)です。あらゆる物質(zhì)の原子と同様に、半導(dǎo)體の原子は正に帯電した原子核と負に帯電した電子で構(gòu)成されています。外部エネルギーにさらされると、これらの電子は軌道から自由電子となり、元の位置に「穴」を殘します。シリコン結(jié)晶にホウ素、ガリウムなどの元素を加えると、通常記號 P で表されるホール型半導(dǎo)體になります。リン、ヒ素などの元素を加えて電子を放出すると、記號 N で表される電子型半導(dǎo)體になります。これら 2 つの半導(dǎo)體を組み合わせると、交差點に PN 接合が形成されます。太陽電池のPN接合は、電子と正孔の動きを遮斷する壁のようなものです。太陽電池が太陽光に照射されると、電子は光エネルギーを受け取ってN型領(lǐng)域に移動し、N型領(lǐng)域は負に帯電します。一方、正孔はP型領(lǐng)域に移動し、P型領(lǐng)域は正に帯電します。このようにして、PN 接合は両端に起電力を発生させ、通常は電圧と呼ばれます。この現(xiàn)象が前述の「光起電力効果」です。

生産できる光起電力効果材料には、単結(jié)晶シリコン、多結(jié)晶シリコン、アモルファスシリコン、ガリウムヒ素、インジウム銅セレン化物など、さまざまな種類があります。発電原理は基本的に同じです。発電原理は基本的に同じです。ここで、結(jié)晶シリコンを例に、太陽光発電のプロセスについて説明しましょう。光が太陽電池の表面に當(dāng)たると、一部の光子はシリコン材料によって吸収されます。光子のエネルギーがシリコン原子に伝達され、電子が移動して自由電子となり、PN接合の両側(cè)に集まり、電位差を形成します。外部回路が接続されると、電圧の作用により電流が外部回路を流れ、一定の出力電力が生成されます。このプロセスの本質(zhì)は、光子エネルギーを電気エネルギーに変換するプロセスです。

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