太阳能电池的发展已经进入了第三代。第一代为单晶硅太阳能电池,第二代为多晶硅、非晶硅等太阳能电池,第

作者&投稿:倚命 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
太阳能电池的发展已经进入了第三代。第一代为单晶硅太阳能电池,第二代为多晶硅、非晶硅等太阳能电池,第~

(15分)⑴1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 1 (或[Ar]3d 10 4s 2 4p 1 )(1分)⑵Br>As>Se(2分)⑶强(1分)平面三角形(1分)⑷硅烷的相对分子质量越大,分子间范德华力越强(或其他合理答案)(2分)⑸sp 3 (1分)⑹H 2 O 2 为氧化剂,氨与Cu 2+ 形成配离子,两者相互促进使反应进行(2分)Cu+H 2 O 2 +4NH 3 =Cu(NH 3 ) 4 2+ +2OH - (2分)⑺1∶3(1分) (197+64×3)×10 30 /(a 3 N A )(其它合理答案均给分)(2分) 试题分析:⑴31号元素镓的基态原子的电子排布式是1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 1 (或[Ar]3d 10 4s 2 4p 1 )⑵一个周期从左往右第一电离能呈增大趋势,故硒、砷和溴元素的第一电离能从大到小顺序为Br>As>Se⑶第Ⅵ A 氢化物水溶液酸性由弱变强,故H 2 Se的酸性比H 2 S强。气态SeO 3 分子的立体构型为平面三角形。⑷[B(OH) 4 ] — 中B的原子结合4个羟基,杂化类型为sp 3 。⑸组成和结构相似的分子,相对分子质量越大,分子间范德华力越强,沸点越高。⑹H 2 O 2 为氧化剂,氨与Cu 2+ 形成配离子,两者相互促进使反应进行;Cu+H 2 O 2 +4NH 3 =Cu(NH 3 ) 4 2+ +2OH - 。⑺该铜金合金晶体具有面心立方最密堆积的结构。在晶脆中,Au原子位于顶点,Cu原子位于面心,故平均1个晶胞中含8× =1个Au原子,6× =3个Au原子,故该合金中Au原子与Cu原子个数之比为1∶3。1个晶胞的质量为 g,体积为 ,合金的密度为 =(197+64×3)×10 30 /(a 3 N A )g·cm -3

(1)铜是29号元素,铜原子失去一个电子变成亚铜离子,所以亚铜离子核外有28个电子,基态铜离子(Cu+)的价电子排布式为:3d10,故答案为:3d10;(2)As、Se、Br属于同一周期且原子序数逐渐增大,这三种元素依次属于第IVA族、第VA族、第VIA族,第VA族元素大于其相邻元素的第一电离能,所以3种元素的第一电离能从大到小顺序为Br>As>Se,故答案为:Br>As>Se; (3)①[B(OH)4]-中B的价层电子对=4+12(3+1-4×1)=4,所以采取sp3杂化,故答案为:sp3;②硼酸为一元弱酸,在水溶液里电离出阴阳离子,其电离方程式为:H3BO3+H2O?[B(OH)4]-+H+,故答案为:H3BO3+H2O?[B(OH)4]-+H+;(4)①碳化硅是空间网状结构,为原子晶体,每个硅原子连接4个碳原子,形成正四面体结构,其键角为109°28′,故答案为:原子;109°28′;②距离中心Si最近的第一层的4个C原子,每一个又连接着另外3个Si原子,这12个Si原子平均分布在一个球面上,F是C原子,A、B、C、D分别代表一个Si原子,AB、AC、AD、BC、BD、CD的边长相等,AF、BF的长相等为d,F位于体心上,O位于正三角形BCD的重心上,在正三角形BCD中,BE为三角形BCD的高,则CE为BC的一半,如图,设正四面体的边长为x,CE的长为0.5x,BE=x2?(0.5x)2=32x,BO与OE的长之比为2:1,则BO的长为32x×23=33x,在三角形ABO中,AO的长=x2?(<div style="width: 6px; background-image: url(http://hiphotos.baidu.com/zhidao/pic/item/aa64034f78f0f736dcbbf8b50955b319ebc41338.jpg); background-attachment: initial; b

(1)3d 10 (1分)
(2)Br〉As〉Se(2分)
(3)12 (2分)     面心立方最密堆积   AD(2分)
(4)①sp 2 (2分)② (2分)
(5)石墨的层间距为335pm,可以认为一层石墨的厚度是335pm。对某一层石墨中的一个六元环,正六边形环的边长是142pm,面积S=6×1/2×142×142sin(π/3)=52387.6pm 2 。环的厚度h=335pm那么一个环占有的体积V=Sh=52387.6×335=1.754×10 7 pm 3 =1.754×10 -23 cm 3 。六元环中每个C原子都被3个环共用,一个环实际有2个C原子。一个环的质量m=2M/N A =2×12.01/(6.023×10 23 )=3.988×10 -23 g。
所以,石墨的密度ρ=m/V=3.988/1.754=2.27g/cm 3 。(4分)


太阳能电池的发展已经进入了第三代.第一代为单晶硅太阳能电池,第二代...
1. 单晶硅太阳能电池在国内外的现状。单晶硅太阳能电池转换效率高,但由于制造工艺复杂,成本也较高。目前国内单晶硅电池生产企业主要有保利协鑫、晶科能源、隆基股份等。国际上主要有美国的SunPower、德国的SMA、日本的夏普等企业。2. 多晶硅太阳能电池的优缺点。多晶硅电池制造成本较低,但转换效率也较低。

太阳能电池的发展已经进入了第三代。第一代为单晶硅太阳能电池,第二代...
(15分)⑴1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 1 (或[Ar]3d 10 4s 2 4p 1 )(1分)⑵Br>As>Se(2分)⑶强(1分)平面三角形(1分)⑷硅烷的相对分子质量越大,分子间范德华力越强(或其他合理答案)(2分)⑸sp 3 (1分)⑹H 2 O 2 为氧化剂,氨与Cu 2+...

太阳能电池的发展已经进入了第三代.第一代为单晶硅太阳能电池,第二代...
(1)铜是29号元素,铜原子失去一个电子变成亚铜离子,所以亚铜离子核外有28个电子,基态铜离子(Cu+)的价电子排布式为:3d10,故答案为:3d10;(2)As、Se、Br属于同一周期且原子序数逐渐增大,这三种元素依次属于第IVA族、第VA族、第VIA族,第VA族元素大于其相邻元素的第一电离能,所以3种元...

中国光伏产业现在处于什么状态?
1. 天合光能:作为光伏行业的领军企业之一,天合光能提供从产品到解决方案的全方位服务,其产品和服务遍布全球。2. 晶科能源:晶科能源以其高效率的太阳能电池和光伏组件闻名,致力于推动太阳能技术的发展和应用。3. 英利绿色能源:英利是全球最早从事光伏组件研发和制造的企业之一,其产品广泛应用于住宅、...

太阳能电池今后的发展趋势如何?
太阳能电池经过近30年时间的发展,其光电转换效率从12.6%提高到16.5%,仅提高了3.9%,可人类对其投入的人力、物力却是难以计数的,并且,在生产过程中,所付出的一次能源的代价和牺牲环境的代价相当沉重,可谓得不偿失。因此,无论从技术角度、经济学角度还是环境保护的角度来看,太阳能电池的发展...

第三代太阳能电池(铜铟镓硒CIGS电池)的发展优势?国内的发展现状?
CIGS电池具有与多晶硅太阳能电池接近的效率,具有低成本和高稳定性的优势,并且产业化瓶颈已经突破,在晶体硅太阳能电池原材料短缺的不断加剧和价格的不断上涨背景下,很多公司投入巨资,CIGS产业呈现出蓬勃发展的态势。目前全球有30多家公司置身于CIGS产业,但真正进入市场开发的公司只有德国的Wuerth(伍尔特)...

光伏现状及前景
光热发电,虽然规模尚小,但经过试验和商业化应用,美国、西班牙等国已建设多座光热电站。到2010年底,全球光热电站装机容量约110万千瓦。我国光伏产业在2007年取得重大突破,生产能力达到2900MW,多晶硅材料生产突破千吨大关,为规模化发展奠定了基础。预计未来几十年,太阳能光伏发电将占据世界能源消费的重要...

太阳能光伏发电的发展历史是什么?
1941年奥杜在硅上发现光伏效应。1954年5月美国贝尔实验室恰宾、富勒和皮尔松开发出效率为6%的单晶硅太阳能电池,这是世界上第一个有实用价值的太阳能电池,同年威克首次发现了砷化镍有光伏效应,并在玻璃上沉积硫化镍薄膜,制成了太阳能电池,太阳光转化为电能的实用光伏发电技术由此诞生并发展起来。2014年初...

太阳能电池的历史
以太阳能发展的历史来说,光照射到材料上所引起的“光起电力”行为,早在19世纪的时候就已经发现了。1839年,光生伏特效应第一次由法国物理学家A.E.Becquerel发现。1849年术语“光-伏”才出现在英语中。1883年第一块太阳电池由Charles Fritts制备成功。Charles用硒半导体上覆上一层极薄的金层形成...

太阳电池技术升级的本质及未来发展方向
曾经,常规铝背场太阳电池曾是主流,但PERC技术的出现,通过减少金半接触面积和背面钝化,实现了效率的飞跃,甚至开启双面发电的可能。尽管PERC技术在2023年已经将效率提升至23.5%,但金半接触的限制仍然存在,呼唤着新的突破。新纪元的开启:N型硅片与新型结构 随着N型时代的来临,目标是消除金属半导体...

兴庆区15278907107: 太阳能电池的发展已经进入了第三代.第一代为单晶硅太阳能电池,第二代为多晶硅、非晶硅等太阳能电池,第三代就是铜铟镓硒CIGs(CIS中掺入Ga)等化合物... -
郟和麻仁:[答案] :(1)铜是29号元素,铜原子失去一个电子变成亚铜离子,所以亚铜离子核外有28个电子,基态铜离子(Cu+)的价电子排布式为:3d10;故答案为:3d10;(2)As、Se、Br属于同一周期且原子序数逐渐增大,这三种元素依次...

兴庆区15278907107: 太阳能电池的发展已经进入了第三代.第一代为单晶硅太阳能电池,第二代为多晶硅、非晶硅等太阳能电池,第三代就是铜铟镓硒CIGS(CIS中掺入Ga)等化合... -
郟和麻仁:[答案] (12分) (1)3d10(2分) (2)Br>As>Se (2分) (3)①SP3(2分) (4)①12(2分)②b
兴庆区15278907107: 太阳能电池的发展已经进入了第三代.第一代为单晶硅太阳能电池,第二代为多晶硅、非晶硅等太阳能电池,第 -
郟和麻仁: (15分) ⑴1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 1 (或[Ar]3d 10 4s 2 4p 1 )(1分) ⑵Br>As>Se(2分) ⑶强(1分)平面三角形(1分) ⑷硅烷的相对分子质量越大,分子间范德华力越强(或其他合理答案)(2分) ⑸sp 3 (1分) ⑹H 2 O 2 为氧...

兴庆区15278907107: 太阳能电池的发展已经进入了第三代.第三代就是铜铟镓硒CIGS等化合物薄膜太阳能电池以及薄膜Si系太阳能电池.完成下列填空:(1)硒为第4周期元素,相... -
郟和麻仁:[答案] (1)As、Se、Br属于同一周期且原子序数逐渐增大,这三种元素依次属于第IVA族、第VA族、第VIA族,第VA族元素大于其相邻元素的第一电离能,所以3种元素的第一电离能从大到小顺序为Br>As>Se, 故答案为:Br>As>Se; (2)BF3•NH3中B原子...

兴庆区15278907107: 太阳能电池的发展已经进入了第三代.第三代就是铜铟镓硒CIGS等化合物薄膜太阳能电池以及薄膜Si系太阳能电 -
郟和麻仁: (1)1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 (2)Br>As>Se As、Se、Br原子半径依次减小,原子核对外层电子的吸引力依次增强,元素的第一电离能依次增大;Se原子最外层电子排布为4s 2 4p 4 ,而As原子最外层电子排布为4s 2 4p 3 ,p电子排布处于半充...

兴庆区15278907107: (2013•洛阳二模)太阳能电池的发展已经进入了第三代.第一代为单晶硅太阳能电池,第二代为多晶硅、非晶硅等太阳能电池,第三代就是铜铟镓硒CIGs(CIS中... -
郟和麻仁:[答案] (1)铜是29号元素,铜原子失去一个电子变成亚铜离子,所以亚铜离子核外有28个电子,基态铜离子(Cu+)的价电子排布式为:3d10,故答案为:3d10;(2)As、Se、Br属于同一周期且原子序数逐渐增大,这三种元素依次属...

兴庆区15278907107: (2013•青岛一模)[化学 - 物质结构与性质]太阳能电池的发展已经进入了第三代.第三代就是铜铟镓硒CIGS等化合物薄膜太阳能电池以及薄膜Si系太阳能电池.完... -
郟和麻仁:[答案] (1)铜是29号元素,铜原子失去一个电子变成亚铜离子,所以亚铜离子核外有28个电子,基态铜离子(Cu+)的电子排布式为:[Ar]3d10,故答案为:[Ar]3d10; (2)As、Se、Br属于同一周期且原子序数逐渐增大,这三种元素依次属于第VA族、第VIA族...

兴庆区15278907107: 结晶硅太阳能电池和铜铟镓硒太阳能电池的异同 -
郟和麻仁: 学术界和产业界普遍认为太阳能电池的发展已经进入了第三代.第一代为单晶硅太阳能电池,第二代为多晶硅、非晶硅等太阳能电池,第三代太阳能电池就是铜铟镓硒CIGS(CIS中掺入Ga)等化合物薄膜太阳能电池及薄膜Si系太阳能电池.

兴庆区15278907107: (2014?宁夏一模)太阳能电池的发展已经进入了第三代.第一代为单晶硅太阳能电池,第二代为多晶硅、非晶 -
郟和麻仁: (1)镓元素原子序数为31,根据能量最低原则,泡利不相容原则,洪特规则写出核外电子排布式,内层电子排布可用惰性气体表示,故答案为:[Ar]3d104s24p1;(2)由于As3p轨道半充满,较为稳定,第一电离能大于Se,故答案为:Br>As>Se;(3)...

兴庆区15278907107: 光伏发电与铜铟镓硒哪个好 -
郟和麻仁: 光伏发电是目前的主流,铜铟镓硒是未来的主流. 学术界和产业界普遍认为太阳能电池的发展已经进入了第三代.第一代为单晶硅太阳能电池,第二代为多晶硅、非晶硅等太阳能电池,铜铟镓硒薄膜太阳电池具有生产成本低、污染小、不衰退、弱光性能好等显著特点,光电转换效率居各种薄膜太阳电池之首,接近于晶体硅太阳电池,而成本只是它的三分之一,被称为下一代非常有前途的新型薄膜太阳电池,是近几年研究开发的热点. 此外,该电池具有柔和、均匀的黑色外观,是对于外观有较高要求场所的理想选择.

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