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单晶硅与晶硅的区别

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单晶硅与多晶硅的区别 单晶硅和多晶硅的区别是,当熔融的单质硅凝固时,硅原子以金 刚石晶格排列成许多晶核,如果这些晶核长成晶面取向相同的晶粒, 则形成单晶硅。如果这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则形成多晶 硅。多晶硅与单晶硅的差异主要表现在物理性质方面。例如在力学性 质、电学性质等方面,多晶硅均不如单晶硅。多晶硅可作为拉制单晶 硅的原料。单晶硅可算得上是世界上最纯净的物质了,一般的半导体 器件要求硅的纯度六个 9 以上。大规模集成电路的要求更高,硅的纯 度必须达到九个 9。目前,人们已经能制造出纯度为十二个 9 的单晶 硅。单晶硅是电子计算机、自动控制系统等现代科学技术中不可缺少 的基本材料。 高纯度硅在石英中提取, 以单晶硅为例, 提炼要经过以下过程: 石英砂一冶金级硅一提纯和精炼一沉积多晶硅锭一单晶硅一硅片切 割。 冶金级硅的提炼并不难。 它的制备主要是在电弧炉中用碳还原 石英砂而成。这样被还原出来的硅的纯度约 98-99%,但半导体工业 用硅还必须进行高度提纯(电子级多晶硅纯度要求 11 个 9,太阳能电 池级只要求 6 个 9)。而在提纯过程中,有一项“三氯氢硅还原法(西 门子法)”的关键技术我国还没有掌握,由于没有这项技术,我国在 提炼过程中 70%以上的多晶硅都通过氯气排放了,不仅提炼成本高, 而且环境污染非常严重。我国每年都从石英石中提取大量的工业硅,
以 1 美元/公斤的价格出口到德国、美国和日本等国,而这些国家把 工业硅加工成高纯度的晶体硅材料, 46-80 美元/公斤的价格卖给 以 我国的太阳能企业。 得到高纯度的多晶硅后,还要在单晶炉中熔炼成单晶硅,以后 切片后供集成电路制造等用。 一、单晶硅 Monocrystalline silicon 可以用于二极管级、整流器件级、电路级以及太阳能电池级单 晶产品的生产和深加工制造, 其后续产品集成电路和半导体分离器件 已广泛应用于各个领域,在军事电子设备中也占有重要地位。 在光伏技术和微小型半导体逆变器技术飞速发展的今天, 利用硅 单晶所生产的太阳能电池可以直接把太阳能转化为光能, 实现了迈向 绿色能源革命的开始。北京 2008 年奥运会将把“绿色奥运”做为重 要展示面向全世界展现,单晶硅的利用在其中将是非常重要的一环。 现在,国外的太阳能光伏电站已经到了理论成熟阶段,正在向实际应 用阶段过渡,太阳能硅单晶的利用将是普及到全世界范围,市场需求 量不言而喻。

河北宁晋单晶硅工业园区正是响应这种国际趋势,为全 世界提供性能优良、规格齐全的单晶硅产品。 单晶硅产品包括 φ3”φ6”单晶硅圆形棒、片及方形棒、 片,适合各种半导体、电子类产品的生产需要,其产品质量经过当前 世界上最先进的检测仪器进行检验,达到世界先进水平。
用 途: 是制造半导体硅器件的原料,用于制大功率整流器、 大功率晶体管、二极管、开关器件等。 二、多晶硅 polycrystalline silicon 多晶硅是生产单晶硅的直接原料, 是当代人工智能、 自动控制、 信息处理、光电转换等半导体器件的电子信息基础材料。被称为“微 电子大厦的基石”。 多晶硅是单质硅的一种形态。 熔融的单质硅在过冷条件下凝固时, 硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核, 如这些晶核长成晶面取向 不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。多晶硅可作拉 制单晶硅的原料,多晶硅与单晶硅的差异主要表现在物理性质方面。 用 途:电子工业中广泛用于制造半导体收音机、录音机、电冰 箱、彩电、录像机、电子计算机等的基础材料。由干燥硅粉与干燥氯 化氢气体在一定条件下氯化,再经冷凝、精馏、还原而得。 在太阳能利用上,单晶硅和多晶硅也发挥着巨大的作用。虽然从 目前来讲,要使太阳能发电具有较大的市场,被广大的消费者接受, 就必须提高太阳电池的光电转换效率,降低生产成本。从目前国际太 阳电池的发展过程可以看出其发展趋势为单晶硅、多晶硅、带状硅、 薄膜材料(包括微晶硅基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜)。
单晶硅、非晶硅、多晶硅的区别 1.区别晶体非晶体? 日常所见到的固体分为非晶体和晶体两大类,非晶体物质的内 部原子排列没有一定的规律,当断裂时断口也是随机的,如塑料和玻 璃等,而称之为晶体的物质,外形呈现天然的有规则的多面体,具有 明显的棱角与平面, 其内部的原子是按照一定的规律整齐的排列起来, 所以破裂时也按照一定的平面断开,如食盐、水晶等。 2.区别单晶体和多晶体? 有的晶体是由许许多多的小晶粒组成,若晶粒之间的排列没有 规则,这种晶体称之为多晶体,如金属铜和铁。但也有晶体本身就是 一个完整的大晶粒,这种晶体称之为单晶体,如水晶和晶刚石。 3.单晶硅与多晶硅光伏电池的比较? 单晶硅电池具有电池转换效率高,稳定性好,但是成本较高。多 晶硅电池成本低,转换效率略低于直拉单晶硅太阳能电池,材料中的 各种缺陷,如晶界、位错、微缺陷,和材料中的杂质碳和氧,以及工 艺过程中玷污的过渡族金属。
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单晶硅与多晶硅的区别 单晶硅和多晶硅的区别是,当熔融的单质硅凝固时,硅原子以金 刚石晶格排列成许多晶核,如果这些晶核长成晶面取向相同的晶粒, 则形成单晶硅。如果这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则形成多晶 硅。多晶硅与单晶硅的差异主要表现在物理性质方面。例如在力学性 质、电学性质等方面,多晶硅均不如单晶硅。多晶硅可作为拉制单晶 硅的原料。单晶硅可算得上是世界上最纯净的物质了,一般的半导体 器件要求硅的纯度六个 9 以上。大规模集成电路的要求更高,硅的纯 度必须达到九个 9。目前,人们已经能制造出纯度为十二个 9 的单晶 硅。单晶硅是电子计算机、自动控制系统等现代科学技术中不可缺少 的基本材料。 高纯度硅在石英中提取, 以单晶硅为例, 提炼要经过以下过程: 石英砂一冶金级硅一提纯和精炼一沉积多晶硅锭一单晶硅一硅片切 割。 冶金级硅的提炼并不难。 它的制备主要是在电弧炉中用碳还原 石英砂而成。这样被还原出来的硅的纯度约 98-99%,但半导体工业 用硅还必须进行高度提纯(电子级多晶硅纯度要求 11 个 9,太阳能电 池级只要求 6 个 9)。而在提纯过程中,有一项“三氯氢硅还原法(西 门子法)”的关键技术我国还没有掌握,由于没有这项技术,我国在 提炼过程中 70%以上的多晶硅都通过氯气排放了,不仅提炼成本高, 而且环境污染非常严重。我国每年都从石英石中提取大量的工业硅,
以 1 美元/公斤的价格出口到德国、美国和日本等国,而这些国家把 工业硅加工成高纯度的晶体硅材料, 46-80 美元/公斤的价格卖给 以 我国的太阳能企业。 得到高纯度的多晶硅后,还要在单晶炉中熔炼成单晶硅,以后 切片后供集成电路制造等用。 一、单晶硅 Monocrystalline silicon 可以用于二极管级、整流器件级、电路级以及太阳能电池级单 晶产品的生产和深加工制造, 其后续产品集成电路和半导体分离器件 已广泛应用于各个领域,在军事电子设备中也占有重要地位。 在光伏技术和微小型半导体逆变器技术飞速发展的今天, 利用硅 单晶所生产的太阳能电池可以直接把太阳能转化为光能, 实现了迈向 绿色能源革命的开始。北京 2008 年奥运会将把“绿色奥运”做为重 要展示面向全世界展现,单晶硅的利用在其中将是非常重要的一环。 现在,国外的太阳能光伏电站已经到了理论成熟阶段,正在向实际应 用阶段过渡,太阳能硅单晶的利用将是普及到全世界范围,市场需求 量不言而喻。河北宁晋单晶硅工业

园区正是响应这种国际趋势,为全 世界提供性能优良、规格齐全的单晶硅产品。 单晶硅产品包括 φ3”φ6”单晶硅圆形棒、片及方形棒、 片,适合各种半导体、电子类产品的生产需要,其产品质量经过当前 世界上最先进的检测仪器进行检验,达到世界先进水平。
用 途: 是制造半导体硅器件的原料,用于制大功率整流器、 大功率晶体管、二极管、开关器件等。 二、多晶硅 polycrystalline silicon 多晶硅是生产单晶硅的直接原料, 是当代人工智能、 自动控制、 信息处理、光电转换等半导体器件的电子信息基础材料。被称为“微 电子大厦的基石”。 多晶硅是单质硅的一种形态。 熔融的单质硅在过冷条件下凝固时, 硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核, 如这些晶核长成晶面取向 不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。多晶硅可作拉 制单晶硅的原料,多晶硅与单晶硅的差异主要表现在物理性质方面。 用 途:电子工业中广泛用于制造半导体收音机、录音机、电冰 箱、彩电、录像机、电子计算机等的基础材料。由干燥硅粉与干燥氯 化氢气体在一定条件下氯化,再经冷凝、精馏、还原而得。 在太阳能利用上,单晶硅和多晶硅也发挥着巨大的作用。虽然从 目前来讲,要使太阳能发电具有较大的市场,被广大的消费者接受, 就必须提高太阳电池的光电转换效率,降低生产成本。从目前国际太 阳电池的发展过程可以看出其发展趋势为单晶硅、多晶硅、带状硅、 薄膜材料(包括微晶硅基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜)。
单晶硅、非晶硅、多晶硅的区别 1.区别晶体非晶体? 日常所见到的固体分为非晶体和晶体两大类,非晶体物质的内 部原子排列没有一定的规律,当断裂时断口也是随机的,如塑料和玻 璃等,而称之为晶体的物质,外形呈现天然的有规则的多面体,具有 明显的棱角与平面, 其内部的原子是按照一定的规律整齐的排列起来, 所以破裂时也按照一定的平面断开,如食盐、水晶等。 2.区别单晶体和多晶体? 有的晶体是由许许多多的小晶粒组成,若晶粒之间的排列没有 规则,这种晶体称之为多晶体,如金属铜和铁。但也有晶体本身就是 一个完整的大晶粒,这种晶体称之为单晶体,如水晶和晶刚石。 3.单晶硅与多晶硅光伏电池的比较? 单晶硅电池具有电池转换效率高,稳定性好,但是成本较高。多 晶硅电池成本低,转换效率略低于直拉单晶硅太阳能电池,材料中的 各种缺陷,如晶界、位错、微缺陷,和材料中的杂质碳和氧,以及工 艺过程中玷污的过渡族金属。

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