Chalkogenidas turi daug puikių fotovoltinių savybių, tokių kaip reguliuojamas juostos tarpas, didelis sugerties koeficientas, maža eksitono surišimo energija, didelis nešiklio mobilumas, didelis defektų tolerancija ir kt.; ir chalkogenido paruošimo procesas yra paprastas, pusiau skaidrus, itin lengvas, itin plonas ir lankstus. Svarbiausia, kad chalkogenido žaliavos būtų plačiai prieinamos ir gausios.
Chalkogenidiniai saulės elementai yra saulės elementai, kuriuose kaip šviesą sugeriančios medžiagos naudojami chalkogenido tipo organinių metalų halogenidų puslaidininkiai. Kaip trečios kartos fotovoltinė technologija, turinti didelį plėtros potencialą, chalkogenido fotovoltinės ląstelės turi didelį energijos konversijos efektyvumą, mažą kainą, lengvumą ir lanksčius pranašumus, jų teorinis ribinis konversijos efektyvumas yra didesnis nei kristalinio silicio baterijų ir plonasluoksnių baterijų, paruošimo kaina. yra mažesnis, chalkogenido konversijos efektyvumas ir sąnaudų pranašumas yra akivaizdus, šiuo metu tai yra perspektyviausia naujų plonasluoksnių saulės elementų industrializacija.
Techniniu lygmeniu dėl lengvos ir lanksčios chalkogenido baterijos charakteristikų, taip pat teorinio didesnio fotoelektrinio konversijos efektyvumo, palyginti su kristalinio silicio saulės baterijomis ir kitomis charakteristikomis, chalkogenido baterijų technologija tapo fotoelektros pramone, kuri labai tikisi. technologijų plėtra. Tačiau chalkogenido ilgaamžiškumas vis dar yra pagrindinė kliūtis komercializacijai – silicio saulės baterijos po 25 naudojimo metų vis dar gali išlaikyti 25 % galios, tačiau chalkogenido elementai sparčiai mažėja. Kai kalcitonito eksploatavimo trukmė viršija 10 metų, kartu su mažomis gamybos sąnaudomis jis gali pakeisti silicio pagrindu pagamintus saulės elementus daugelyje didelių komunalinių paslaugų.
Politikos lygmeniu fotoelektros pramonė yra strategiškai besiformuojanti pramonė, kurią tvirtai remia Kinija ir kuriai labai svarbi nacionalinė pramonės politika. Pastaraisiais metais, vadovaujantis aukščiausio lygio projektavimo gairėmis dėl didžiausio anglies dioksido kiekio ir anglies dioksido neutralumo, dažnai buvo pradėtos įvairios FE pramonę remiančios politikos priemonės, skatinančios FE pramonės augimą ir plėtrą. Nuo 2020 metų su kalcitu susijusių politikos krypčių daugėja, o nacionaliniu lygmeniu buvo išleistos atitinkamos politikos, skatinančios kalcito saulės elementų pramonės plėtrą. Keletas regionų taip pat atkreipė dėmesį į pramonę, o provincijos, tokios kaip Jiangsu provincija ir Guangdong provincija, daugiau dėmesio skyrė plonasluoksnių saulės elementų pramonei, teikdamos politinę paramą pramonės plėtrai. Kai kurie regionai taip pat formuoja chalkogenido saulės elementų pramonės agregacinį poveikį, pvz., Čingdao bendradarbiauja su centriniu Guodian Investment tyrimų institutu, kad paspartintų chalkogenido baterijų paruošimo ir nedidelės bandomosios gamybos linijos kūrimą bei chalkogenido sukūrimą. fotovoltinių technologijų inovacijų centras.
Šiuo metu chalkogenido plonasluoksnė saulės elementų pramonė įsibėgėja, daugybė puikių įmonių pradėjo statyti GW gamybos liniją, remiantis „Orient Fortune Securities Research Institute“ prognozėmis, nauji chalkogenido gamybos pajėgumai 4,22 GW 2024 m., 2030 m. pasieks 197 GW. , būsima plačios erdvės plėtra.
Tikimasi, kad kalcio titano rūdos baterijų pramonė, nuolat skatinanti technologines naujoves, toliau tobulinant pramonės grandinę ir nuolat augančią paklausą rinkoje, paskatins lazerinės įrangos pramonės plėtrą.





