“中国造”薄膜太阳能电池的“双流突破”

来源:发布时间:2011-06-16 09:14:59

在中国光伏产业发展编年史上,“6月15日”、“四川双流”将注定成为里程碑式的重要符号。

这一天,由汉能控股集团投资兴建、目前全球单厂产能最大的硅基薄膜太阳能电池项目,在双流西航港经济开发区建成投产,这标志着我国自有知识产权的薄膜太阳能电池量产取得重大突破。

作为汉能控股集团布局全国的光伏产业基地之一,经过近一年的高效施工建设与设备调试,四川汉能光伏有限公司硅基薄膜太阳能电池研发制造基地一期建成投产,项目全面建成达产后将实现1000MW的年产能,可实现年销售收入117亿元,提供5000个就业岗位,并带动其他新能源关联产业的发展。

“中国造”薄膜太阳能电池在双流实现量产重大突破,这不仅是汉能进军光伏产业迈出的坚实一步,更是双流、成都构建世界级新能源产业基地坚实的一步。

  汉能控股集团

汉能控股集团是中国最大的民营清洁能源发电企业、全国工商联新能源商会会长单位。公司成立于1994年。集团总部设于北京,在国内多个省份以及北美、欧洲、亚太等地区设有分支机构。已建、在建水电项目权益总装机容量约6GW,已建风电总装机131MW;以太阳能光伏产业为主导,在四川、广东、海南、浙江、山东、江苏等地投资建设太阳能产业研发制造基地,到2012年,预计各基地总产能将超过2GW。届时,汉能控股集团将成为全球规模最大的薄膜太阳能电池生产企业。

  成都光伏产业开启新篇章

15日下午,双流西航港经济开发区彩旗招展。来自全国各地的近千名业界代表见证了我国新能源发展史上重要篇章的开启:四川双流一期300MW薄膜太阳能电池投产。


硅基薄膜太阳能电池,具有成本低、弱光响应好、能量返还期短等突出优点。与第一代晶体硅太阳能电池技术相比,具有无污染、成本低、平均发电量高等优势,广泛应用于大规模光伏电站,更适用于居民屋顶发电、建筑光伏一体化等领域。汉能控股集团凭借自身的科研团队和技术优势,对第二代技术进行消化、吸收、再创新,使硅基薄膜太阳能组件年产能达300MW,电池光电转换率达到10%。

四川双流太阳能产业研发制造基地是汉能控股集团光伏太阳能产业第二个生产基地,基地主要生产薄膜太阳能电池及组件。

2009年10月,汉能控股集团与双流县人民政府签订投资协议,并于12月注册成立四川汉能光伏有限公司。

2010年6月29日,汉能双流薄膜太阳能电池研发制造基地在双流开工。今年4月25日,项目成功实现试产,15日生产线正式投产。投产的一期项目产能300MW。

  国家战略下的“双流突破”

为什么薄膜太阳能电池量产率先在双流取得重大突破?

“这得益于双流人前瞻思维、战略眼光和敬业务实。”有专家如是评价。

今年1月,在北京举行的2010中国新能源产业经济发展年会上,双流县再次荣登 “2010中国新能源产业百强县”榜首,并获得“中国低碳政府榜样”荣誉称号,县委书记高志坚获得 “2010中国新能源产业发展先锋人物”称号。

下一页>  

为何地处内陆的双流能占领国家新兴产业的发展制高点,成为中国新能源产业发展重要增长极和引擎?

“在新能源行业,中国和其他发达国家站在同一起跑线上,这样的经济形势给企业和地方发展带来了前所未有的机遇。”全国政协委员、中国光彩事业促进会副会长、全国工商联新能源商会会长、汉能控股集团董事局主席李河君如是说。

新能源产业是中国确定的七大战略性新兴产业之一,以风电、太阳能为代表的新能源产业因具有科技含量高、市场潜力大、增长速度快、产业带动强的特点而被列为发展重点,这对我国调整能源结构、加快转变能源增长方式、有效应对全球气候变化,具有十分重要的战略意义。

凭借天然禀赋、自然资源、技术优势,成都作为西部大开发的中心和引擎,具备发展新能源产业的独特优势条件。

“我们当时反复想,一个地处西部的县城应该走什么路?调整产业结构,如果承接东部地区的产业,要东部不要的东西,将永远处于追赶地位,无法实现跨越。”双流县委书记高志坚回忆起3年前决策时的情形说。
 
  审时度势,加快转变发展方式站在全球产业发展的高度,2008年,双流县委、县政府作出了战略性的抉择:构建现代产业体系,直奔高端产业和产业高端,打造以新能源为龙头的成都重要的现代制造业基地,抢占全球新能源产业发展先机。

为此,双流采取产业链发展的策略,以新能源及其配套装备制造产业为主攻方向,在太阳能方面,重点发展晶体硅、薄膜太阳能电池光伏产业链和光热发电装备制造产业;在民用核能方面,重点发展核岛主管道、主泵等八大系统、常规岛系统关键部件和非动力核技术应用;在风能方面,重点发展变频装置、风力发电机、控制器及输配电等产业链关键环节。

下一页>  余下全文

肩负时代使命,双流果敢地率先树起新能源产业发展的大旗。

从无到有,双流新能源产业承载体,西航港经济开发区被确定为全省 “1525工程”重点培育的500亿特色产业园区。从2008年到2010年,开发区销售收入从8亿元跃升至138亿元。

由弱到强,目前开发区已形成全国技术路线最多、研发平台最高、产业链条最长、发展潜力最大的新能源产业基地。2010年先后被科技部、国家发展改革委命名为 “成都国家新能源装备高新技术产业化基地”、“成都新能源产业国家高技术产业基地”。

2010年1月31日,成都市确定13个统筹发展市管产业功能区,新能源产业功能区重点发展在双流。目前,成都新能源产业功能区已初具规模。2010年,实现新能源产业产值159亿元,位居“2010中国新能源产业园区百强”首位。

随着四川汉能的投产,双流距千亿元级新能源产业集群的目标越来越近。

  国家新能源基地彰显力量

15日投产的四川双流项目,是汉能集团全球战略的重要一步,也是双流新能源高地力量彰显的一个生动注解。

“一个产业要想成为行业的龙头,必须突出产业的规模性、集聚性、增长性和创新性,重点培育龙头企业,增强自主创新和国际化水平,走产业化、市场化、专业化、信息化、国际化的发展道路。”双流决策者如是说。

作为新能源领军企业,汉能集团目前已与内蒙古、宁夏、江苏、海南、山东、河北等省、自治区,以及欧洲等地签订了约4GW的太阳能电站建设协议,成为国内唯一一家涵盖技术研发、高端装备制造,光伏电池生产和光伏电站建设、运营、电力投资和服务等全产业链整合的光伏企业。

下一页>  余下全文

占领产业高端,汉能的战略与双流不谋而合。

抢占制高点,双流新能源产业发展从起步就瞄准这一领域的先进水平,引进的新能源企业大多有自主知识产权,并形成了一批核心技术,打破了多年来国际市场的垄断,引领着全国新能源产业的发展方向。

领跑光伏产业,双流高位求进。

“十二五”开局之年,作为连续15年位居全省县域经济综合实力“十强县”榜首的双流县,在“两率先两示范”和争先进位目标的基础上,提出新的奋斗目标:在中西部率先基本实现现代化。

实现全新战略目标,着力推进新兴战略产业发展,今年1-5月,新能源产业功能区实现主营业务收入82亿元。

“抢占新兴产业制高点,以新能源产业为龙头,加快推进产业优化升级,着力打造千亿元级新能源产业集群。”双流县县长周先毅表示。

站在新的历史起点,高起点谋划,双流县用“产城一体”的理念,建造“新能源产业城”。随着产业配套的日趋完成,聚集效应也越来越突显。

目前,西航港经济开发区已聚集了汉能光伏、天威新能源、新光硅业、中汉电力等重大新能源项目32个,协议总投资720亿元,基本形成了以汉能光伏、天威新能源、新光硅业等为龙头,以南玻集团光伏特种玻璃、新源圣光等为配套的太阳能产业集群;以川开集团等为龙头,以瑞迪机械等为配套的民用核能产业集群;以成都佳电等为龙头的风能产业集群,形成了“多个研发中心聚集、多条技术路线并进、多种品类产品产出”的产业发展格局。

 


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201106/16/269791.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
苏大袁建宇团队AM: 倒置钙钛矿太阳能电池实现 26.11% 的冠军效率!来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-12-23 14:15:02

效率:DCA-1F共SAMs器件表现最优,冠军PCE26.11%,开路电压1.179V,短路电流密度25.89mA/cm,填充因子85.49%;DCA-0F、DCA-2F共SAMs器件PCE分别为25.21%、25.05%,均高于纯MeO-2PACz对照组。稳定性:30-50%湿度环境下储存1000小时,DCA-1F共SAMs器件保持90%初始PCE;1太阳光照下最大功率点跟踪1000小时,仍维持~90%效率,而纯MeO-2PACz器件500小时后效率衰减超50%。DCA分子与MeO-2PACz在溶液状态下自聚集行为的示意图。近期报道的基于共自组装单分子层策略的高效钙钛矿太阳能电池性能汇总。

黄劲松AEM:理解钙钛矿太阳能电池中基于膦酸分子的空穴传输层来源:知光谷 发布时间:2025-12-23 09:59:38

自组装单分子层已成为钙钛矿太阳能电池中一类重要的界面材料,能够调控能级、提升电荷提取效率,并改善器件效率与稳定性。其中,基于膦酸的自组装单分子层因其可与透明导电氧化物形成共价键,作为超薄、透明且可调控的空穴传输层而备受关注。解决这些挑战是将SAMs推向商业化钙钛矿太阳能产品的关键。

AEM:环境条件对无反溶剂两步法FAPbI₃薄膜及太阳能电池性能的影响来源:知光谷 发布时间:2025-12-23 09:58:30

综上,该研究表明,在干燥气氛中制备活性层或在最终退火时引入适度湿度,可获得两步法FAPbI太阳能电池的最佳性能与稳定性。

西安交通大学马伟团队Angew:香豆素基挥发/非挥发性固体添加剂协同作用,助力有机太阳能电池效率突破20.3%!来源:先进光伏 发布时间:2025-12-22 16:27:12

针对这一挑战,湘潭大学、西安交通大学、西安科技大学等多个团队合作设计并合成了两种具有相似骨架的香豆素衍生物固体添加剂:挥发性C5与非挥性C6。结论展望本研究通过精准设计一对结构相似但挥发性迥异的香豆素衍生物添加剂,首次系统比较并揭示了挥发性与非挥发性固体添加剂在有机太阳能电池中的作用机制差异。

四川大学彭强团队NC:溶剂蒸汽扩散驱动多尺度预聚集策略,助力有机太阳能电池突破20.7%效率!来源:先进光伏 发布时间:2025-12-22 16:25:04

论文概览精确调控活性层形貌是提升有机太阳能电池效率的关键,但其复杂性使得实现可重复的最优结构极具挑战。针对此难题,四川大学彭强、徐晓鹏团队创新性地开发了一种溶剂蒸汽扩散策略。实现效率突破:将单结有机太阳能电池效率推升至20.7%以上,跻身世界最高效率行列。结论展望本研究成功开发并验证了一种基于溶剂蒸汽扩散的、用于精确调控非富勒烯受体多尺度预聚集的通用策略。

紫色光/紫外光线诱导的卤化物钙钛矿太阳能电池钝化失效来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-22 13:50:34

胺基末端配体,无论是直接使用还是以二维钙钛矿的形式使用,都是钙钛矿钙化剂中的主要缺陷钝化剂,并且显著推动了各种钙钛矿太阳能电池达到最高效率。然而,即便是这些最先进的钙钛矿太阳能电池,在运行过程中仍会迅速降解,这引发了对钝化耐久性的担忧。总之,研究结果揭示了一种普遍机制,即紫色光/紫外光线会导致胺基端配体的去钝化,而这类配体是钙钛矿太阳能电池的主要缺陷钝化剂。

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。

SusMat综述:环保锡基钙钛矿太阳能电池的开压和填充因子损失来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-12-22 09:36:56

基于锡的卤化物钙钛矿太阳能电池是一种极具前景的无铅替代方案,具有适宜的带隙和强光吸收特性,但其器件性能受制于显著的开路电压和填充因子损失。尽管相关研究已取得一定进展,但由于氧化化学、缺陷物理及界面能学的耦合作用,锡基钙钛矿太阳能电池的开路电压与填充因子性能仍难以媲美铅基钙钛矿太阳能电池。

肖娟定&蒋晓庆&逄淑平Angew:揭示分子柔韧性在增强吡啶基缺陷钝化以实现高效稳定钙钛矿太阳能电池中的作用来源:知光谷 发布时间:2025-12-22 09:33:25

通过对钙钛矿/C界面进行分子调控以减少缺陷密度,对实现高效稳定的倒置型钙钛矿太阳能电池至关重要。然而,取代基柔韧性对钝化性能的影响仍未得到充分理解。研究发现,柔性中心取代基显著增强了吡啶基团的电子云密度,从而提升了其钝化能力,同时抑制了分子聚集并促进了更好的界面接触。

陈悦天&缪炎峰&赵一新AM:面向高效、明亮深红光LED的空间限域CsPbI₃纳米晶薄膜的大规模制备来源:知光谷 发布时间:2025-12-22 09:31:41

作为深红光发射体的主要候选材料,全无机CsPbI薄膜通常因晶粒融合且缺陷态多而导致深红光钙钛矿LED性能不佳。本文上海交通大学陈悦天、缪炎峰和赵一新等人报道了一种通过大规模制备实现强空间限域、性能优异的深红光发射CsPbI纳米晶薄膜。

苏州大学袁建宇AFM:均匀接触的共自组装单层膜实现效率超过26%的倒置钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-22 08:50:50

咔唑基自组装单层膜作为倒置钙钛矿太阳能电池中的空穴传输层被广泛使用,但它们在溶液中易形成胶束,导致界面均匀性下降。本文苏州大学袁建宇等人设计并成功合成了一系列氟化共轭SAMs,开发出一种用于高性能倒置PSCs的共SAM体系。基于DCA-0F、DCA-1F和DCA-2F共SAMs制备的倒置PSCs分别实现了25.21%、26.11%和25.05%的冠军光电转换效率。共SAM策略实现高效稳定器件:DCA-1F与MeO-2PACz共混形成均匀单层,使倒置PSCs效率提升至26.11%,并在MPP跟踪1000小时后保持约90%初始效率。