能源利用-光伏材料-新材料教学文案.ppt
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1、能源利用-光伏材料-新材料l不同类型材料的发展金属结构材料工程陶瓷及其它无机非金属材料有机高分子材料先进复合材料碳素材料l结束语 序序 言言 (1)(1)人口、资源人口、资源(能源能源)、环境(生态)三大压力、环境(生态)三大压力;(2)(2)信息与经济的全球一体化信息与经济的全球一体化;(3)(3)知识经济时代意味着科学技术与教育将受到更高的重视知识经济时代意味着科学技术与教育将受到更高的重视 (5)(5)国防与战争仍是促进科学技术发展的动力国防与战争仍是促进科学技术发展的动力 (4)(4)人类社会在发生变化:人类社会在发生变化:寿命延长寿命延长(器官更换,生物工程器官更换,生物工程)生活水
2、平提高生活水平提高(加速资源消耗加速资源消耗)交往频繁交往频繁(信息网络、交通运输信息网络、交通运输)(6)(6)人的质量是社会进步的决定性因素(教育将受到重大重视,人的质量是社会进步的决定性因素(教育将受到重大重视,创新环境十分重要)创新环境十分重要)2121世纪时代特征世纪时代特征:(一一)信息时代的信息功能材料仍信息时代的信息功能材料仍是最活跃的领域是最活跃的领域信息功能材料信息功能材料 是指信息获取、传输、转换、是指信息获取、传输、转换、存储、存储、显显 示或控制所需材料示或控制所需材料。半导体材料半导体材料(1)(1)以硅为基础的微电子技术仍将占十分重要位置。芯片特以硅为基础的微电子
3、技术仍将占十分重要位置。芯片特征尺寸以每三年缩小征尺寸以每三年缩小 计计,到到20102010年可能到极限年可能到极限(0.07m)(0.07m)(量子效应、磁场及热效应、制作困难、投资大)(量子效应、磁场及热效应、制作困难、投资大)。但不同档次的硅芯片在但不同档次的硅芯片在2121世纪仍大量世纪仍大量存在,并将有所发展。存在,并将有所发展。*在绝缘衬底上的硅在绝缘衬底上的硅(SOI,SiOn Insulator):功能低、低漏电、集成度高、高速度、工艺简单等。SOI器件用于便携式通信系统,既耐高温又抗辐照。*集成系统集成系统(IS,Integrated System):在单个芯片上完成整系统
4、的功能,集处理器、存储器直到器件设计于一个芯片(System on a Chip)。*集成电路的总发展趋势:集成电路的总发展趋势:高集成度、微型化、高速度、低功耗、高灵敏度、低噪声、高可靠、长寿命、多功能。为了达到上述目标,有赖于外延技术(VPE,LPE,MOCVD 及 MBE)的发展,同时对硅单晶的要求也愈来愈高。表1为集成电路的发展对材料质量的要求。表表1 集成电路发展对材料质量的要求集成电路发展对材料质量的要求首批产品出现年代首批产品出现年代1999200220052008工艺水平(工艺水平(m)0.180.130.100.07 DRAM256 M1 G4 G16 G硅片直径硅片直径(m
5、m)200300300450表面关键杂质表面关键杂质 (At/cm 2)(10 9)13 7.5 5 2.5局部平坦度(局部平坦度(nm)180 130 100 100光散射缺陷光散射缺陷(个个/cm2)0.29 0.14 0.06 0.03(2)(2)第二代半导体材料是第二代半导体材料是-族化合物族化合物 GaAs GaAs 电子迁移率是电子迁移率是SiSi的的6 6倍(高速),禁带倍(高速),禁带宽(高温)广泛用于高速、高频、大功率、低噪宽(高温)广泛用于高速、高频、大功率、低噪音、耐高温、抗辐射器件。音、耐高温、抗辐射器件。GaAsGaAs用于集成电路其处理容量大用于集成电路其处理容量大
6、100100倍,能倍,能力强力强1010倍,抗辐射能力强倍,抗辐射能力强2 2个量级,是携带电话个量级,是携带电话的主要材料。的主要材料。InP InP 的性能比的性能比 GaAs GaAs 性能更优越,性能更优越,用于光纤通讯、微波、毫米波器件。用于光纤通讯、微波、毫米波器件。(3 3)第三代半导体材料是禁带更宽的)第三代半导体材料是禁带更宽的SiCSiC、GaNGaN及金刚石。及金刚石。(4 4)下一代集成电路的探索)下一代集成电路的探索 光集成光集成 原子操纵原子操纵光电子材料光电子材料2121世纪光电子材料将得到更大发展世纪光电子材料将得到更大发展 电子质量:电子质量:1010-31-
7、31 Kg/Kg/电子电子 电子运动:磁场、电阻热、电磁干扰、光高速、电子运动:磁场、电阻热、电磁干扰、光高速、传输(容量大、损耗低、高速、不受传输(容量大、损耗低、高速、不受 电磁干扰、省材料)电磁干扰、省材料)光电子材料包括:光电子材料包括:(1 1)激光材料(激光材料(2020世纪世纪6060年代初)年代初)激光:高亮度、单色、高方向性 红宝石(Cr+:Al2O3)掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)(2 2)非线性光学晶体(变频晶体)非线性光学晶体(变频晶体)KDP(磷酸二氢钾)、KTP(磷酸钛氢钾)LN(铌酸锂)、BBO(偏硼酸铝)、LBO(三硼酸锂)(3 3)红外探测材料(军用为主)红外
8、探测材料(军用为主)HgCdTeHgCdTe、InSbInSb、CdZnTeCdZnTe、CdTeCdTe(4 4)半导体光电子材料,见表)半导体光电子材料,见表2 2表表2 2 主要化合物半导体及其用途主要化合物半导体及其用途领域领域材材 料料器器 件件用用 途途微电子微电子GaAs、InP 超高速 IC电脑电脑GaAs FET携带电话携带电话光电子光电子GaAs InP Sb InAs LD光通讯光通讯GaAs 红外 LED遥控耦合器遥控耦合器GaP、GaAs、GaAsP、GaAlAs、InGaAlP LEP出外显示器出外显示器CdTe、CdZnTe、HgCdTe热成像仪热成像仪InSb、
9、CdTe、HgCdTe、PbS、PbZnTe红外探测器红外探测器GaAs、InP、GaSb太阳能电池太阳能电池(5 5)显示材料)显示材料 发光二级管(发光二级管(发光二级管(发光二级管(LEDLEDLEDLED)如表)如表)如表)如表 3 3 3 3发发 光光 尺尺衬衬 底底发光颜色发光颜色波长(波长(nm)Ga0.65Al0.35As GaAs红红 660 GaAs0.35P0.65(N)GaP红红 650 GaAs0.1P0.9(N)GaP橙橙 610 GaAs0.1P0.9(N)GaP黄黄 583 GaP Gap绿绿 555 GaN-Al2O3蓝蓝 490 SiC SiC蓝蓝480(全
10、包显示屏)液晶显示液晶显示(LCD)(LCD)材料材料(1968(1968年发明年发明)为为2121世纪上半叶主要显示材料世纪上半叶主要显示材料表表3 LED 3 LED 发光材料及可见光区发光材料及可见光区表表表表4 4 4 4 光纤发展阶段及所需材料光纤发展阶段及所需材料光纤发展阶段及所需材料光纤发展阶段及所需材料发展阶段发展阶段波长波长(m)模模 数数 衰衰 耗耗 (dB/km)中继距离中继距离 (Km)第一阶段第一阶段 0.85 多多 模模 1.5 10第二阶段第二阶段 1.30 单单 模模 0.8 60第三阶段第三阶段 1.55 单单 模模 0.16 500第四阶段第四阶段 2-5
11、310-4 2500(6)(6)光纤与光缆材料光纤与光缆材料(网络网络)()(表表4)4)一条光纤带宽所容纳信息量相当于全世界无线电带宽的一条光纤带宽所容纳信息量相当于全世界无线电带宽的10001000倍倍.(25.(25 T bps vs 25 G bps)光纤材料光纤材料:石英玻璃:石英玻璃:SiOSiO2 2、SiOSiO2 2-GeO-GeO2 2、SiOSiO2 2-B-B2 2O O3 3-F-F 多组分玻璃:多组分玻璃:SiOSiO2 2-GaO-Na-GaO-Na2 2O O、SiOSiO2 2-B-B2 2O O3 3NaNa2 2O O 红外玻璃:红外玻璃:重金属氧化物、卤
12、化物重金属氧化物、卤化物 掺稀土元素玻璃:掺稀土元素玻璃:ErEr、NdNd、多模只适于小容量近距离(多模只适于小容量近距离(40Km,100M bps)40Km,100M bps)单模可传输调制后的信号单模可传输调制后的信号40Gbps 40Gbps 到到200Km200Km,而不需放大而不需放大。(7 7)记录材料)记录材料 21世纪将是以信息存储为核心信息存储为核心的计算机时代,在军事方面,如何快速准确地获取记录、存储、交换与发送信息是制胜的关键。磁记录磁记录在21世纪初仍有很强的生命力,通过垂直磁记录技术和纳米单磁畴技术,再加先进磁头(如巨磁电阻)(GMR)的采用,有可能使每平方英寸的
13、密度达100GB,所用介质为氧化物磁粉(-Fe2O3及加 Co-Fe2O3、CrO2),金属磁粉或钡铁氧体粉。磁光记录:磁光记录:与磁记录不同之处在于记录传感元件是光头而不是磁头。磁光盘的介质主要是稀土-过渡族金属,如TbFeCo、GdTbFe、NdFeCo,最新的是Pb/Co多层调制膜或Bi石榴石薄膜。磁光盘的特点在于可重写,可交换介质。(8 8)敏感材料)敏感材料 计算机的控制灵敏度与精确度有赖于敏感计算机的控制灵敏度与精确度有赖于敏感 材料的灵敏度与稳定性。材料的灵敏度与稳定性。敏感材料种类繁多,涉及半导体材料、功敏感材料种类繁多,涉及半导体材料、功 能陶瓷、高分子、生物酶与核酸链(能陶
14、瓷、高分子、生物酶与核酸链(DNADNA)等。限于篇幅不一一列举。等。限于篇幅不一一列举。(二)能源功能材料将取得(二)能源功能材料将取得突破性进展突破性进展 化石能源日益枯竭(甲烷水化物)化石能源日益枯竭(甲烷水化物)环境要求越来越高环境要求越来越高 由于人口增长,生活水平提高,能源需求量大幅度由于人口增长,生活水平提高,能源需求量大幅度 增加。增加。开源节流开源节流 (1 1)可再生能源的开发)可再生能源的开发(水电不存在材料问题)(水电不存在材料问题)太阳能的利用:太阳能的利用:辐射于地球能量一万倍于人类所消 耗的能源(61017kwh)密度低密度低 1kwh/m1kwh/m2 2 气候
15、影响大气候影响大 两种利用形式两种利用形式 直接辐射能直接辐射能 热水器热水器 热水发电热水发电 光伏电能光伏电能 民用:民用:高效、长寿、价廉,需要储电系统。高效、长寿、价廉,需要储电系统。-Si (12.7%)(-Si (12.7%)(理论理论24%)24%)多晶多晶 17.7%17.7%单晶单晶Si 23.1%GaAs 28.7 还有还有Cu2InSe2,CdTe,Cu2O,Cu2S,CdS 等等 卫星用太阳能电池卫星用太阳能电池 双结电池双结电池(GaInP/GaAs)23.7 三结电池三结电池(GaInP/GaAs/Ge)27.四结电池四结电池(GaInP/GaAs/GaInNAs/
16、Ge 40理论)理论)一种设想:一种设想:空间太阳能发电站 太阳能射向地球太阳能射向地球 3030大气反射大气反射 2323大气吸收大气吸收 空间太阳能电站,微波传到地面空间太阳能电站,微波传到地面,一个一个10 10 万千瓦电站寿命万千瓦电站寿命1010年年美国美国20102010年电价年电价2.22.2/kwh/kwh我国西北日照时间长,沙漠干旱设地面我国西北日照时间长,沙漠干旱设地面太阳能电站:太阳能电站:入网 燃料电池 电解水H2 储氢 (1m3 H25度电)化工原料风能及风力发电风能及风力发电 W W1/2 PV1/2 PV3 3(V V风速)风速)太阳能到地面有太阳能到地面有2 2
17、变风能变风能 全球 1.3万亿KW 中国 32亿KW 潮汐、海水温差、地热能潮汐、海水温差、地热能(2 2)核能)核能 目前核电站基于铀裂变(热中子反应维)燃料U235,铀矿中占0.71,U238为99.28。快中子增殖维:快中子增殖维:U238,效率6079 液铀冷却液铀冷却 (强腐蚀),泄漏 污染污染 (副产物 P239,半衰期2.4万年)法国超凤凰堆(法国超凤凰堆(1986198619951995)最近提出加速器驱动的核电站最近提出加速器驱动的核电站 (嬗变)可解决污染问题(嬗变)可解决污染问题 可控热核聚变反应堆永久能源可控热核聚变反应堆永久能源 D2D2 T3+P+4.04 Mev
18、D2T3 He4+n+17.5 Mev 一吨海水所含一吨海水所含D D2 2相当相当300300吨汽油吨汽油 海水 D2=1013砘 已实现点火,处于物理研究所段,已实现点火,处于物理研究所段,材料问题:高温材料问题:高温 抗辐射抗辐射 氢脆氢脆 20502050年或更长可实用化年或更长可实用化(3)超导材料)超导材料 低温(液氦温度)超导已产业化,价格问题低温(液氦温度)超导已产业化,价格问题 高温(液氮温度)超导已发现高温(液氮温度)超导已发现3030多种多种 YBaCuO,Je10 5 A/cm2 (薄膜(薄膜,块体)块体)(Bi,Pb)Sr Ca Cu O(B1 2223/Ag)带丝线
19、材生产稳定,带丝线材生产稳定,质量均一性未能解决,质量均一性未能解决,20102010年可望产业化年可望产业化 探索高温超导,及高温超导机理问题探索高温超导,及高温超导机理问题 趋导失超后的安全问题趋导失超后的安全问题(4)磁磁 性性 材材 料料 硅钢片是最重量要的软磁材料(全世界硅钢片是最重量要的软磁材料(全世界 650650万吨)万吨)铁基非晶态合金有明显优越性(表铁基非晶态合金有明显优越性(表5 5)特别用于:电焊机,节能,体积小(特别用于:电焊机,节能,体积小(1/101/10)作为结构材料:耐磨(作磁头),作为结构材料:耐磨(作磁头),耐蚀(代不锈钢)耐蚀(代不锈钢)冷轧硅钢片。冷轧
20、硅钢片。这些都属软磁材料,用于变压器,电动机在仪这些都属软磁材料,用于变压器,电动机在仪表工业中用量更大的是软磁铁氧体,虽然已很成表工业中用量更大的是软磁铁氧体,虽然已很成熟但向高磁感强度熟但向高磁感强度(Bs),),高磁导率高磁导率()低损耗低损耗方向发展,仍有广阔发展前景。方向发展,仍有广阔发展前景。硬硬磁磁材材料料发展很快,20世纪40年代AlNiCo,50年 代 铁铁 氧氧 体体,65年 ReCOReCO5 5,72年 R R2 2COCO1717,83年NdFeB,NdFeB,磁能积提高了几十倍,从性能价格比来看,(表6)铁铁氧氧体体永永磁磁远比其它磁性材料更具有竞争能力;NdFeB
21、 NdFeB 则单位体积的性能比铁氧体高出10倍而得到更快的发展,目前世界产量近万吨,中国占了一半左右,但性能有待进一步提高。下一代永磁发展目标是纳纳米米技技术术的的应应用用与与新新材料的探索,材料的探索,如:SmFeN等。过去每10年提高40kJ/m40kJ/m3 3,2010年达可到600600800kJ/m800kJ/m3 3,表表表表6 6永磁体价格永磁体价格永磁体价格永磁体价格 /性能比(性能比(性能比(性能比(19951995)*NdFeB最大磁能积512KJ/m3(理论值)(5 5)贮能材料)贮能材料(贮氢与高能电池)(贮氢与高能电池)电电网网调调峰峰与与环环保保的的需需要要,信
22、信息息电电子子工工业业所所必须,与太阳能配套。必须,与太阳能配套。太阳能发电太阳能发电 电解水氢贮氢电解水氢贮氢 电蓄电池电蓄电池 也是机械能动力源也是机械能动力源 贮氢材料:金属间化物贮氢基本成熟(表贮氢材料:金属间化物贮氢基本成熟(表贮氢材料:金属间化物贮氢基本成熟(表贮氢材料:金属间化物贮氢基本成熟(表7 7 7 7),但用于),但用于),但用于),但用于 汽车燃料存在比重大,易中毒和价格问题。汽车燃料存在比重大,易中毒和价格问题。汽车燃料存在比重大,易中毒和价格问题。汽车燃料存在比重大,易中毒和价格问题。表表7 7几种金属间化物贮氢材料几种金属间化物贮氢材料 纳米碳管是最近发现的贮氢材
23、料,正在研究开发中。纳米碳管是最近发现的贮氢材料,正在研究开发中。表表8 8为几种典型电池反应机理与特性,当前为几种典型电池反应机理与特性,当前最有发展前景的是最有发展前景的是NiNiMHMH电池,但从比能量密度,电池,但从比能量密度,锂电池最好,而价格是前者锂电池最好,而价格是前者3.53.5倍,其中塑料锂倍,其中塑料锂电池具有重量轻,形状可任意改变,安全性更好电池具有重量轻,形状可任意改变,安全性更好的特点,可能是的特点,可能是2121世纪开发的重点。世纪开发的重点。NiNiMHMH电池汽油混合汽车已实用化,低速电池汽油混合汽车已实用化,低速与起动用电池,而高速时自动跳到汽油并充电,与起动
24、用电池,而高速时自动跳到汽油并充电,如比可节油(如比可节油(1/21/2),排放减至),排放减至1/101/10,COCO2 2(1/21/2)。)。表表8几种典型电池反应机理和特性几种典型电池反应机理和特性 燃料电池是将化学能转变为电能的一种装置,燃料电池是将化学能转变为电能的一种装置,燃料电池是将化学能转变为电能的一种装置,燃料电池是将化学能转变为电能的一种装置,效率高、污染小,是效率高、污染小,是效率高、污染小,是效率高、污染小,是21212121世纪重点发展的一种技术。世纪重点发展的一种技术。世纪重点发展的一种技术。世纪重点发展的一种技术。目前正在开发的燃料电池,如表目前正在开发的燃料
25、电池,如表目前正在开发的燃料电池,如表目前正在开发的燃料电池,如表9 9 9 9:表表表表9 9 9 9正在开发的燃料电池类型正在开发的燃料电池类型正在开发的燃料电池类型正在开发的燃料电池类型(6)燃料电池)燃料电池 以以氢氢氧氧燃燃料料电电池池为为例例其其理理论论比比容容量量为为2975 A.h/kg,比比能能量量为为3660 w.h/kg,远远高高于于蓄蓄电电池池、燃燃料料电电池池的的发发展展,有有电电极极 材材料料问问题题。据据报报导导,Benz厂用甲醇厂用甲醇 作燃料电池的燃料已用于汽车。作燃料电池的燃料已用于汽车。最最近近美美国国NASA正正在在开开展展一一种种试试验验,即即太太阳阳
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