太陽能光伏行業
制作太陽能電池硅是最理想的材料,其工作原理是利用光電材料吸收光能后發生光電于轉換反應。太陽能光伏發電在不遠的將來會占據世界能源消費的重要席位,不但要替代部分常規能源,而且將成為世界能源供應的主體。
制作太陽能電池硅是最理想的材料,其工作原理是利用光電材料吸收光能后發生光電于轉換反應。太陽能光伏發電在不遠的將來會占據世界能源消費的重要席位,不但要替代部分常規能源,而且將成為世界能源供應的主體。
摻鍺光纖具有容量大、光損小、色散低、傳輸距離長及不受環境干擾等優良特性,是目前唯一可以工程化應用的光纖,是光通訊網絡的主體,此外,GeCl4也用于高速光纖網,鏈路,光纖傳感器,光纖制導及光纖系留裝置等,近年來發展迅速。
用鍺作為襯底制作的GaAs/Ge太陽能電池,其性能與GaAs/GaAs電池接近,機械強度要更高,單片電池面積更大。在空間應用環境下,抗輻射閾值比硅電池高,性能衰退小,其應用成本接近于同樣功率的硅電池板
高純的單晶硅是重要的半導體材料,可制成二極管、三極管、晶閘管和各種集成電路(包括人們計算機內的芯片和CPU),還可以做成太陽能光伏電池,將輻射能轉變為電能,2012年中國已經超越歐洲、日本成為世界太陽能電池生產第一大國。
硅可用來制作金屬陶瓷復合材料,這種材料繼承了金屬和陶瓷的各自優點,同時還彌補了兩者不足,具有耐高溫、富韌性、可切割等優點。第一架航天飛機“哥倫比亞號”正是靠著硅瓦拼砌的外殼才抵擋住了飛機高速穿行稠密大氣時摩擦產生的高溫。
有機硅材料按其形態的不同可分為:硅烷偶聯劑、高溫硫化硅橡膠、液體硅橡膠、硅油、硅樹脂、復合物等。如有機塑料可以做成性能優良的防水布料,地鐵四壁噴涂有機硅可以解決滲水問題,古文物、雕塑等外表涂層也是有機硅化合物。