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Gleichstromhauptschalter Wechselrichter Einspeisezähler Öffentliches Stromnetz Bezugszähler<br />
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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