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Für die Herstellung von kristallinen und polykristallinen Solarzellen ist Quarzglas<br />

unerlässlich: Dazu gehören Tiegel, Quarzglaskomponenten und Trägermaterial<br />

aus Quarzglas für Beschichtungs- und Diffusionsprozesse. Quarzglas tiegel werden<br />

schon im ersten Schritt für die Herstellung klassischer Solarzel len eingesetzt.<br />

So wird Solarsilizium in Quarzglastiegeln bei über 1400 °C geschmolzen und aus<br />

der Schmelze dann ein großer Einkristall gezogen. Auch bei der Weiterverarbeitung<br />

von Siliziumscheiben zu Solarzellen sind hochtempera tur stabile Quarzglaskomponenten,<br />

wie Prozesskammern oder Substrathalter, gefragt.<br />

Für zahlreiche Prozessschritte bei der Herstellung von Solarzellen wird Wärme<br />

benötigt, etwa zum Trocknen, Sintern, Beschichten oder Löten. Hier eignet sich<br />

Infrarotwärme, die gezielt, schnell und kontaktfrei das Material erwärmt. Eine<br />

erfolgver sprechende Neuentwicklung sind Infrarot-Strahler mit einem innovativen<br />

Quarzreflektor (s. hierzu auch Extrakasten auf Seite 19).<br />

Eine interessante Technik für die Zukunft könnte die organische Photovoltaik<br />

sein. Darunter versteht die Fachwelt Solarfarbstoffzellen, die auf organischen<br />

Halbleiter materialien basieren. In diesen organischen Solarzellen werden halbleitende<br />

Polymere in Verbindung mit Licht aufnehmenden Molekülen verwendet.<br />

Noch ist eine kommerzielle Nutzung dieser Farbzellen Zukunftsmusik. Wissenschaftler<br />

verbessern aber stetig den Wirkungsgrad dieser organischen Solarzellen.<br />

Und auch für dieses Entwicklungsfeld liefert Heraeus bereits ein wichtiges<br />

Produkt: Rutheniumverbindungen, die das Licht in einer Solarfarbstoffzelle absorbieren<br />

und in elektrische Energie umwandeln.<br />

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