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化合物半導體由兩種或兩種以上的物質化合而成,它的特點是材料品種繁多,成分和結構復雜,制作單晶相對比較困難.化合物半導體是目前半導體材料研究的重點,發展也很快。它是制作LED路燈頭的重要基石,制造LED路燈頭時要用到各式各樣的化合物半導體。
制造LED路燈頭和制造平面晶體管、集成電路一樣,首先需要生成襯底(或稱基片),然后在襯底上利用外延方法(例如液相外延、氣相外延、分子束外延或金屬有機物化學氣相淀積外延等)制成PN結,再經過芯片制造、封裝等工藝,最后制成一個合格的LED路燈. LED路燈頭的襯底材料和外延材料都要用到化合物半導體。
特別是發展中國家和地區.由于常規能源普遍短缺,因此在尋求替代能源時,首先研究和發展的就是太陽能,尤其是太陽能的熱利用.
太陽能通過熱能轉換為電艙:這個過程既可以是由熱能直接轉換為電能,如太陽能路燈。也可以是由熱能間接轉換為電能.前者包括熱電功率轉換和熱離子效應等.后者則包括利用水或其它液體和空氣作為工質的溫差發電.但不論是直接或是間接過程,都受到卡諾熱機效率。
太陽能的電利用.可以根據不同的用途進行各種不同的分類.就像太陽能路燈,由于用途的不同,所用太陽電池的種類及其性能等可以有較大的差異.
太陽電池是一種半導體光電器件一方面。它能將光能直接轉換成電能.因而可以作為能量變換器加以利用;另一方面.它還能將變化的光信號轉換成相應變化的電信號.因而也可以作為光電信號轉換器加以利用.
人們利用到達地球表面上的太陽輻射能的光一熱轉換過程為生活和生產服務,歷史極為****,范圍也十分廣泛.迄今為止,太陽能路燈和太陽能熱利用仍是太陽能利用中技術最為成熟、轉換效率較高、價格比較低廉的一個方面;尤其是中低溫的熱利用,由于熱源和熱負荷二者品位都較低,因此從能量的有效利用來說,是最為經濟和合理的.
太舊能的大規模利用,主要是用于發電.太陽能發電有兩種方式,一種是光一熱一電轉換方式,另一種是光一電直接轉換方式