1) Σιλικόνη
Η σιλικόνη είναι σήμερα ο μεγαλύτερος καταναλωτής βιομηχανικής σιλικόνης, με ένα ευρύ φάσμα ενδιάμεσων προϊόντων και εφαρμογών τελικής χρήσης. Η κύρια κατεύθυνση κατανάλωσης καλύπτει τις κατασκευές, τα ηλεκτρονικά, τις οικιακές συσκευές, την ηλεκτρική ενέργεια, την ιατρική, την προσωπική φροντίδα και την κλωστοϋφαντουργία. Η κατεύθυνση κατανάλωσης της σιλικόνης αντανακλά τα διακλαδικά χαρακτηριστικά της ανάλυσης τιμών βιομηχανικού πυριτίου, δηλαδή τη χημεία του πυριτίου μεταξύ χημικών.

Η χημεία του πυριτίου είναι το βασικό θεμέλιο για την ανάπτυξη της βιομηχανίας πυριτίου και η χημεία του πυριτίου είναι ένας σημαντικός κλάδος της στοιχειώδους οργανικής χημείας. Το πυρίτιο και ο άνθρακας ανήκουν στην τέταρτη μεγάλη κατηγορία. Σε σύγκριση με τον άνθρακα, το πυρίτιο έχει παρόμοιες ιδιότητες αλλά είναι πιο σταθερό και ανήκει στα μη μεταλλικά στοιχεία μετάπτωσης που καθορίζουν την απόδοσή του. Οι βιομηχανικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη και χρήση υλικών πυριτίου ανήκουν στη βιομηχανία πυριτίου και οι μελλοντικές αναβαθμίσεις κατανάλωσης νέων υποδομών θα φέρουν μεγάλες ευκαιρίες για τα υλικά οργανοπυριτίου.

2) Πολυπυρίτιο
Η σχετική και αναμενόμενη κατεύθυνση κατανάλωσης βιομηχανικού πυριτίου στην αγορά είναι το πολυπυρίτιο, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας. Επί του παρόντος, κατατάσσεται στην τρίτη θέση στην εγχώρια κατανάλωση, η κατανάλωση πολυπυριτίου αυξάνεται γρήγορα και σύντομα θα ξεπεράσει την κατανάλωση οργανικού πυριτίου. Η τεχνολογία παραγωγής πολυπυριτίου είναι κυρίως βελτιωμένη μέθοδος Siemens και μέθοδος σιλανίου. Η αναλογία της βιομηχανικής σκόνης πυριτίου που χρησιμοποιείται στο πολυπυρίτιο στην Κίνα είναι μεταξύ 1,08 και 1,15. Τα υλικά πολυπυριτίου μπορούν να χωριστούν σε υλικά πολυπυριτίου φωτοβολταϊκού βαθμού και σε υλικά πολυπυριτίου ηλεκτρονικής ποιότητας. Το πρώτο χρησιμοποιείται για φωτοβολταϊκά υλικά και το δεύτερο σχετίζεται κυρίως με ολοκληρωμένα κυκλώματα. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο είναι η διαφορά στην καθαρότητα. Τα υλικά πολυπυριτίου φωτοβολταϊκού βαθμού είναι χαμηλότερα από τα ηλεκτρονικά και το πυρίτιο που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ημιαγωγών πρέπει να είναι εξαιρετικά καθαρό.

Όσον αφορά τις εφαρμογές φωτοβολταϊκών, η παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας από κρυσταλλικό πυρίτιο περιλαμβάνει την παραγωγή ενέργειας από μονοκρυσταλλικό πυρίτιο και την παραγωγή ενέργειας από πλακίδια από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο. Από αυτά, τόσο το πολυπυρίτιο όσο και το μονοκρυσταλλικό πυρίτιο είναι κρυσταλλικό πυρίτιο. Το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο είναι η άμεση πρώτη ύλη για την παραγωγή μονοκρυσταλλικού πυριτίου. Και τα δύο είναι ηλεκτρικά αγώγιμα, αλλά το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο είναι πολύ λιγότερο αγώγιμο από το μονοκρυσταλλικό πυρίτιο και οι μηχανικές, οπτικές και θερμικές του ιδιότητες είναι κατώτερες από εκείνες του μονοκρυσταλλικού πυριτίου. Η παραγωγή ενέργειας από ηλιακά κύτταρα χρησιμοποιεί κυρίως το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο των ημιαγωγών. Το μονοκρυσταλλικό πυρίτιο στην κλίμακα παραγωγής φωτοηλεκτρικής απόδοσης μετατροπής 18%, η θεωρητική μεγαλύτερη τιμή έως και 25%, είναι η υψηλότερη από όλους τους τύπους ηλιακών κυψελών. Ωστόσο, στην πρώιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας, το κόστος παραγωγής του μονοκρυσταλλικού πυριτίου είναι πολύ υψηλό, δεν χρησιμοποιείται ευρέως, ενώ τα προϊόντα πολυκρυσταλλικού πυριτίου βασίζονται στο πλεονέκτημα τιμής, τη μακροπρόθεσμη κυριαρχία της αγοράς για μια χρονική περίοδο.





