比亚迪5亿进军太阳能电池项目(图)

来源:发布时间:2008-12-11 09:37:59

12月10日上午,投资额5亿元的比亚迪太阳能电池项目在商洛市破土动工,这也是商洛市有史以来取得的最大一笔招商引资项目。

 

 


今天上午10点,比亚迪公司太阳能电池项目开工仪式在商州区沙河子镇举行。省委常委、常务副省长赵正永、省人大副主任李晓东、省政协副主席李进权、省投资集团原董事长冯煦初和商洛市领导魏增军、杨冠军等出席了开工仪式。


投资环境改善 商洛最大一笔投资落实仅用40天


9月下旬,随着沪陕高速的全线贯通,商洛正式融入西安一小时经济圈,方便快捷的交通为商洛的突破发展创造了有利条件。而当地丰富的矿产资源也是商洛招商引资的一张王牌。今年10月底,比亚迪公司总裁王传福一行在商洛市考察时对商洛得天独厚的资源优势和良好的投资环境流下了深刻的印象。作为太阳能电池的材料之一的硅矿石在商洛储量大纯度高,开发价值巨大。因此,比亚迪公司太阳能电池项目落户商洛就成了双赢的选择。


10月30日,商洛市与比亚迪公司代表正式签订了《太阳能电池等项目建设合作合同》,合同约定由比亚迪投资在商洛商丹循环工业经济圈建设太阳能电池、钒酸锂电池材料和六氟磷酸锂材料项目。商洛市政府对该项目建设涉及的土地征用、矿产资源配置及环境保障等方面提供了最有力的支持,在税收和供电方面也给予了最大的优惠,以此加快了项目的投资成功和开工建设。记者了解到,从签订合同到破土动工,比亚迪公司投资额5亿元的太阳能电池项目仅仅用了40天。


项目总投资25亿 年销售额有望超过10亿


据悉,此次在商洛市商丹循环工业经济园区沙河子现代材料工业园的太阳能电池项目是商洛市与比亚迪公司合作建设的首个项目,一期投资为5亿元,占地27万平方米,建设期限一年。而该项目的总投资额将达到25亿元。


上午9点20分,陕西省常务副省长赵正永宣布比亚迪太阳能电池工程项目正式开工。在隆隆的鞭炮声中,几台重型挖掘机开始作业,比亚迪公司太阳能电池项目正式破土动工。


据了解,该项目建成后,预计年产100兆瓦太阳能电池,实现销售收入10.24亿元。这将对商洛的财政、就业等方面做出巨大的贡献。


背景材料:比亚迪股份有限公司


比亚迪股份有限公司创立于1995年,是一家在香港上市的高新技术民营企业,拥有IT零部件制造和汽车制造两大产业,主要产品包括二次充电电池、塑胶件、液晶显示屏以及汽车等。该公司目前在广东、北京、上海和西安等地区建有七大生产基地,总面积将近1000万平方米,并在美国、欧洲、日本、韩国、印度、台湾、香港等地设有分公司或办事处,现有员工已超过13万人。截止2007年底,公司总产额近300亿元人民币,净资产超过120亿元。

 

   (编辑:xiaoyao)

索比光伏网 https://news.solarbe.com/200812/11/277695.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
山东青岛:推动钙钛矿太阳能电池、固态电池项目招引和落地,引导绿电—绿氢—绿碳产业链各环节集聚发展来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-07-22 08:53:30

7月10日,青岛市人民政府发布关于印发《青岛市加快经济社会发展全面绿色转型实施方案》的通知。《方案》支出,推动钙钛矿太阳能电池、固态电池项目招引和落地,引导绿电—绿氢—绿碳产业链各环节集聚发展。引领山东半岛城市群协同发展,推动青岛在黄河流域生态保护和高质量发展、绿色低碳高质量发展先行区建设中走在全省前列。推动传统制造业向产业链高端延伸,加快产品结构升级。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。

总投资2.5亿!四川一新百兆瓦钙钛矿太阳能电池项目环评公示!来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-07-16 08:37:21

6月26日,四川攀丽新能源科技有限公司米易县新型薄膜光伏组件生产项目(一期)环境影响评价公众参与第一次公示。项目建成投产后,具备最新一代钙钛矿薄膜光伏组件100MW的生产能力。据悉,四川攀丽新能源科技有限公司由浙江钙欧新能源科技有限公司100%控股,董源为实际控股人。

突破UV衰减瓶颈!东方日升异质结技术再登国际顶刊,引领光伏可靠性革命来源:东方日升新能源 发布时间:2025-07-10 15:52:16

硅异质结太阳能电池对紫外线(UV)敏感。二次离子质谱(SIMS)分析表明,365nm 紫外线会解离 Si-H 键,导致氢原子从 a-Si:H/c-Si 界面迁移并形成亚稳态缺陷。东方日升全球光伏研究院联合东南大学,针对n型异质结电池和组件的紫外稳定性进行了深度机理性的研究,开发了低紫外损伤连续PECVD 工艺,通过优化i1钝化层氢含量达33%( a-Si0x:H)i2钝化层氢含量达25%(a-Si:H),使载流子寿命提升至3.6ms,紫外诱导衰减(UVID)从1.59%降至 0.71%。

中科院长春应化所&隆基Science双自由基自组装分子助力钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池效率突破34.2%来源:太阳能电池札记 发布时间:2025-07-10 14:29:36

实验室小面积钙钛矿太阳能电池(PSCs)的效率虽已接近27%,但大面积器件的均匀性和长期稳定性仍是产业化的关键瓶颈。传统自组装单分子层(SAMs)材料难以同时满足高效电荷传输、高稳定性和大面积加工的需求。

香港理工大学李刚AM:20.1%! 揭示能量损失机制制备高效三元有机太阳能电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-10 11:25:12

在有机太阳能电池中,三元策略是获得高效有机太阳能电池的主流途径,深入理解提高开路电压(VOC)的工作机理和材料选择标准是实现有机太阳能电池进一步突破的关键。

用于高效率、超稳定钙钛矿太阳能电池的局域相位调制异质结构韩国蔚山国立科学技术院&高丽大学来源:钙钛矿学习与交流 发布时间:2025-07-10 11:12:04

同时实现有效的缺陷钝化和优异的电荷提取能够最大化钙钛矿太阳能电池(PSCs)的功率转换效率(PCE)。与先前已有的基于异质结的 PSCs 不同,韩国蔚山国立科学技术院&高丽大学研究团队引入一种全新的局域相位调制异质结构,它能够对 PSCs 产生上述效果。在该结构中,我们将大量新开发的有机半导体(CY 分子)掺入整个钙钛矿晶格以及其表面和晶界。 这种局域相位调制异质结构 PSCs 实现了 26.0% 的优异 PCE(认证值为 25.28%)。多种表征证实了掺入 CY 的器件相比未掺入 CY 的参考器件

隆基绿能最新 Nature:认证34.58%!代号HTL201!不对称SAMs用于高效钙钛矿/硅叠层太阳能电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-10 10:51:12

在纹理化硅基板上实现具有最佳封装配置的高度有序和均匀覆盖的自组装单层(SAM)仍然是进一步提高钙钛矿/硅叠层太阳能电池(TSC)效率的关键挑战。

英国研究人员为太空应用开发新型碲化镉光伏板来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-07-10 09:14:12

一个英国研究人员团队正在研究用于太空阵列的轻质碲化镉 (CdTe) 太阳能器件。其目标是开发效率为 20% 的超薄器件,为卫星和天基制造应用提供轻便、紧凑、低成本的太阳能。

北京理工大学李红博 AM:32.0%!纳米晶核模板策略用于具有增强均匀性和能级对准的高效钙钛矿/硅叠层太阳能电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-09 15:43:11

文章介绍宽带隙 (WBG) 钙钛矿太阳能电池 (PSC) 对于提高串联太阳能电池的效率至关重要,但存在严重的光电压不足和卤化物偏析,大大降低了其性能和稳定性。基于此,北京理工大学李红博等人开发了一种纳米晶-核模板 (N

26.02%空穴传输材料P3CT-TBB!华东师范大学方俊锋&李晓冬用于高效倒置钙钛矿太阳能电池的厚度不敏感聚合物空穴传输层来源:钙钛矿学习与交流 发布时间:2025-07-08 09:54:19

近年来,在空穴传输层(HTLs),尤其是自组装单层(SAMs)的辅助下,倒置钙钛矿太阳能电池(PSCs)发展迅速。然而,目前器件性能强烈依赖于 HTL 厚度,其厚度需严格控制在 <5 nm,若 SAM HTL 厚度超过 10 nm,将导致效率大幅损失。在此,华东师范大学方俊锋&李晓冬报道了一种厚度不敏感的聚合物 HTL(P3CT-TBB),通过 1,3,5 - 三(溴甲基)苯(TBB)对聚 [3-(4 - 羧基丁基)噻吩](P3CT)进行 p 型掺杂制备而成。TBB 可从 P3CT 的噻吩链中夺取电

华科/海南大学李雄 NC:26.46%!交联多功能双层聚合物缓冲层用于提高钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-07 10:46:34

华中科技大学/海南大学李雄等人设计了一种由聚乙烯亚胺 (PEI) 和 2-((2-甲基-3-(2-(2-甲基丁酰基)氧基)乙氧基)-3-氧代丙基)硫代)-3-(甲硫基)琥珀酸 (PDMEA) 组成的双层多功能聚合物缓冲液,插入金属电极/传输层的界面。该缓冲液通过在金属层和 PDMEA 之间形成硫醚-金属-羧基螯合环来减轻金属原子扩散。此外,它通过基于 Lewis 酸碱反应的 PDMEA 羧基和 PEI 胺基之间的原位交联来促进高效的电子传输并抑制界面复合。因此,这种设计有效地减少了器件制造和作过程中不需要