AMAT业务负责人专访:“太阳能电池业务与以前已大不相同”

来源:发布时间:2008-10-17 11:08:59

   美国应用材料(Applied Materials,AMAT)副总裁、太阳能业务总经理查尔斯·盖伊(Charles F. Gay)接受采访时就今后的太阳能电池产业前景发表了看法。采访前一天的10月9日,加利福尼亚州州长阿诺德·施瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)刚刚视察了安装在该公司停车场的2MW规模的太阳能电池系统。施瓦辛格正在推进在100万户家庭的屋顶安装太阳能电池的百万阳光屋顶计划(Million Solar Roofs Plan),美国西海岸的太阳能电池业务日渐兴盛。


——请您介绍一下太阳能电池市场行情。应该如何分析目前的市场状况呢?


   20世纪70年代的年增长率为20%,近10年来一直保持着40%的增长率。目前,全球陷入了经济危机,但我认为这对太阳能电池来说却是个好机会。比如说,目前银行利息较低,因此比较容易向使用太阳能发电站投资。另外,这对日本来说也是个机会。资产负债表平衡的公司可利用现金投资太阳能电池业务。此外,根据日本的新政策,太阳能电池将再次开始进入个人住宅领域。所以对日本来说,绝好的机会已经来临。


——今后,引领全球太阳能电池产业的地区会如何变化?目前欧洲处于引领地位。


   并不是哪个地区处于领先地位,而是全球太阳能电池产业同时在多个地区迅速扩大。在欧洲,德国、西班牙、法国、意大利以及希腊的扩大趋势不断向周围蔓延,土耳其、利比亚、阿尔及利亚、突尼斯和摩洛哥等国家的市场也在迅速成长。日本、韩国和中国就更不用说了。在美国,加利福尼亚州处于引领地位。按施瓦辛格州长的计划,现已开始实施在100万户住宅安装太阳能电池的政策。把3kW的住宅用太阳能电池安装到100万户就会达到3GW。此外,越来越多的人考虑在写字楼等处安装,到时候将达到150GW,我们已经开始考虑使用“千兆瓦”的单位,而不是“兆瓦”了。另外,澳大利亚、巴西、墨西哥、印度以及中国的太阳能电池业务也日渐兴盛,产业和市场的崛起在全球同时出现。


   美国应用材料总裁兼CEO Mike Splinter和美国加利福尼亚州州长阿诺德·施瓦辛格宣布启动太阳能发电设备。


——随着太阳能电池业务的全球性扩展,成本就变得更加重要了。您认为何时能实现每瓦特1美元的成本呢?


   我认为1GW是一个临界线(Critical Mass),在1GW的工厂,2年内就能实现1美元的成本。


——在这种情况下,AMAT今年的最大成果是什么?


   有很多成果,比如在薄膜领域,我们获得了许多新客户,并且扩大了老客户的购买规模。


——据说AMAT在太阳能电池相关领域不断录用新人才。
  

   美国能源部能效与可再生能源见习副部长亚历山大·卡斯纳(Alexander Karsner)现就任本公司董事长职位。此外,我们在中国和欧洲也相继录用新人才。太阳能电池业务方面,全球共有1200名左右员工。今后还将继续扩大。


——请您介绍一下总承包(Turn-Key)业务。这种业务形态具有持久性吗?有人认为,“总承包是一种短期业务模式,将来客户自己拥有技术后将不再采用总承包业务”。


   设在森尼韦尔(Sunnyvale)的年输出功率约为2MW的发电设备。嵌入了7000多片结晶硅面板。面板由美国SunPower生产,生产设备采用的是“Baccini”。


   其它公司这样想对AMAT来说是件好事。我们认为,总承包业务具有持久性。目前的太阳能电池业务已经与此前大不一样了。在战略、战术、市场、品牌、价格以及主动性方面都与此前截然不同。现在不是卖出产品就万事大吉了。在电力等公共事业领域,技术也变得越来越重要,我们必须为该业务的将来做考虑。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/200810/17/278284.html
责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
固态钙钛矿太阳能电池的发现与进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-22 13:39:11

2012年,我们首次报道了长期稳定的固态钙钛矿太阳能电池,开辟了一个新领域,并引发了认证功率转换效率超过27.3%,超越了单晶硅太阳能电池的效率。如今,随着钙钛矿/硅叠层器件效率接近35%,钙钛矿太阳能电池已成为满足2050年净零碳排放目标所需太瓦级需求的主要候选者。展望未来,钙钛矿太阳能电池已准备好进入市场,预计钙钛矿/硅叠层器件将首先出现,随后是高效单结器件。固态钙钛矿太阳能电池的发现钙钛矿是具有ABX3通式的化合物。

Nat Commun:有机太阳能电池突破20%效率!稠环异构化调控非卤化有机太阳能电池的分子堆积与器件性能来源:知光谷 发布时间:2025-12-17 11:19:27

分子骨架几何结构的微小变化影响有机太阳能电池中的分子间相互作用与性能。本文香港理工大学罗正辉等人研究了三种异构小分子受体,以揭示不同稠环构型如何调控分子堆积、电子耦合和薄膜形成。原位光学测量显示,NaO1在成膜过程中促进快速且连续的结构演化,形成平滑的形貌和均匀的相分布。我们的研究结果凸显了稠环异构化如何决定有机太阳能电池中结构-堆积-性能之间的关系。

AEL:氧化铈掺入提升钙钛矿太阳能电池的辐射耐受性与稳定性来源:知光谷 发布时间:2025-12-16 09:38:07

卤化物钙钛矿太阳能电池因其高效率与缺陷耐受性结构而具有成为下一代光伏技术的巨大潜力。光谱与电学分析表明,该处理抑制了非辐射复合,保持了晶界电势,并提升了光热稳定性。这些结果表明,CeO的掺入为增强钙钛矿太阳能电池在同时面临环境与辐射暴露时的耐久性提供了一种有效策略,为其在陆地与航空航天能源技术中的可靠应用铺平了道路。

Advanced Energy Materials:底部锚定实现阳离子均匀分布与无应变结晶,打造高效稳定倒置钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-15 22:01:48

江西理工大学团队Advanced Energy Materials:底部锚定实现阳离子均匀分布与无应变结晶,打造高效稳定倒置钙钛矿太阳能电池

AFM:通过掺杂与缺陷工程实现GaOₓ的双极性载流子传输,用于高效硅异质结太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-15 18:24:32

钝化接触是实现高效晶体硅(c‑Si)太阳能电池全部潜力的关键赋能技术。过渡金属氧化物(TMOs)因其宽带隙、可调的功函数(WF)和有效的表面钝化能力,作为钝化接触层受到广泛关注。氧化镓(GaOₓ)具有超宽带隙(≈4.8 eV)、高电子迁移率以及因其丰富的固定电荷而具有优异的场效应钝化能力,但其在钝化接触中的应用尚未被探索。

AEM:水溶性V₂O₅₋ₓ实现高效倒置钙钛矿太阳能电池,兼具高工作与反向偏压稳定性来源:知光谷 发布时间:2025-12-15 18:18:57

钙钛矿太阳能电池(PSCs)在长期稳定性方面面临挑战,尤其是在反向偏压下。

AFM:高效宽带隙与叠层钙钛矿太阳能电池的异质界面接触优化来源:知光谷 发布时间:2025-12-12 19:10:55

钙钛矿基叠层太阳能电池是下一代光伏技术的关键。作为核心组成部分,载流子传输层(CTL)在单结与叠层钙钛矿电池中均面临界面接触不良和载流子传输效率低等问题。

青岛大学张安东、路皓、欧阳丹和北京师范大学薄志山等人JACS :通过协同偶极叠加实现太阳能电池阴极修饰、欧姆接触与缺陷钝化来源:先进光伏 发布时间:2025-12-10 09:49:47

光学带隙测试结果表明,Rh-Py的带隙为2.63eV,其他CILs则分别为2.91eV、2.84eV和3.06eV。进一步实验表明,Rh-Py由于其强分子内偶极矩,能够显著调节银电极的功函数,而其他CILs如TZD-Py、Rh-Th和Rh-Ph则显示出较小的调节作用。这项研究将Rh-Py作为反溶剂添加剂应用于钙钛矿太阳能电池,以实现界面缺陷钝化和能级调节。

吴素娟&李永&刘治科AM:硫代羧酸盐介导的缺陷抑制与碘分子清除:实现22.16%高效稳定CsPbI₃钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:57:01

AP中的硫代羧酸盐基团可强螯合欠配位Pb,钝化缺陷并抑制铅泄露;其含氮部分与I形成氢键,抑制碘空位形成。本工作证明了AP作为高效界面调控剂的有效性,并为稳定高效全无机PSCs的多功能分子工程提供了新思路。高效缺陷抑制与能级优化:AP处理显著提升薄膜结晶质量、降低陷阱态密度,并优化钙钛矿/空穴传输层能级对齐,实现高达22.16%的转换效率与1.29V的高开路电压。

JACS:π-共轭偶极结构:通过协同偶极叠加实现太阳能电池阴极修饰、欧姆接触与缺陷钝化来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:45:40

通过协同利用分子内偶极与锚定基团-金属电极间形成的偶极,Rh-Py可显著增强界面偶极矩,不仅有效强化内建电场,还优化了有机太阳能电池的欧姆接触,使其能量转换效率突破20%。此外,Rh-Py与Pb之间的强相互作用可有效钝化钙钛矿薄膜中的Pb缺陷。

郑州大学张懿强AM:双模式分子调控钙钛矿结晶,实现高效稳定的FAPbI₃太阳能电池与组件来源:知光谷 发布时间:2025-12-04 10:34:21

本研究引入二苯基碳酸酯作为双功能分子调控剂,可同时调控FAPbI薄膜的成核与生长过程。这种协同调控机制获得了均匀、大晶粒的钙钛矿薄膜,并显著降低了缺陷密度。因此,基于DPC的钙钛矿太阳能电池实现了26.61%的冠军效率,优于对照组器件。