南洋科技太阳能电池背材膜试产成功

来源:发布时间:2012-08-24 16:49:59

南洋科技昨日午间公告,“太阳能电池背材膜项目”试生产成功。午后开盘,公司股价一路放量拉升,仅用半小时即封涨停板,报收17.41元。

公告显示,南洋科技超募项目“年产2.5万吨太阳能电池背材膜项目”日前安装调试完毕,并一次性投料试生产成功。经检测,产品主要性能指标合格。

公司表示,产品从试生产成功到形成批量销售还需一定时间,但据一位熟悉公司的分析师透露:“该项目预计将于今年四季度正式投产,年内出货量可达4000吨。”

太阳能电池背材膜是用在太阳能电池组件上的一种保护性材料,起到水汽隔绝、电气绝缘的作用。目前我国应用的太阳能电池背材膜主要依赖进口,国外品牌占到90%。南洋科技自2010年6月起使用超募资金2.1亿元,投资年产2.5万吨的太阳能电池背材膜项目,就是为了打开该产品的进口替代市场。

一直以来,南洋科技主要生产电容器聚丙烯薄膜,适用于家电、通讯和电力电容器领域,国内市场占有率位居第二。然而半年报显示,公司上半年的业绩低于预期,实现营业收入1.89 亿元,同比增长16.2%;实现营业利润3781万元,同比下降30.8%;主营产品电容膜的毛利率同比下降24.78%。

不过公司对此似乎早有准备,两年前即开始向光学薄膜领域进军,且在太阳能电池背材膜上取得技术突破,有意将该项目作为公司新的利润增长点。据分析师估算,该项目完全达产后,按照2万元/吨的不含税价格计算,预计可实现年销售收入5亿元,保守估计净利率10%,则可贡献净利润5000万元/年。

分析人士表示,虽然目前像尚德、赛维等光伏企业的日子都不好过,但是由于主营业务差异,南洋科技今年依然可以保持稳定的毛利率。

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201208/24/249067.html

责任编辑:solarstar
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
TCL光伏科技成功发行首单工商业光伏ABN 全力助推绿色能源高质量发展来源:TCL光伏科技 发布时间:2025-12-05 19:48:34

实践资产证券化激活工商业光伏电站内在价值在国家“双碳”目标持续深化、光伏行业加速市场化转型的关键阶段,此次ABN票据发行以TCL光伏科技旗下优质工商业分布式光伏资产为底层支撑,募集资金此次ABN发行所募资金将主要用于光伏电站新建、现有光伏项目运维升级、新产能布局及技术研发投入等,为TCL光伏科技深耕绿色能源领域注入强劲资金动能。

TCL光伏科技成功发行首单工商业光伏ABN,全力助推绿色能源高质量发展来源:TCL光伏科技 发布时间:2025-12-04 14:48:31

实践资产证券化激活工商业光伏电站金融价值在国家“双碳”目标持续深化、光伏行业加速市场化转型的关键阶段,此次ABN票据发行以TCL光伏科技旗下优质分布式光伏资产为底层支撑,募集资金此次ABN发行所募资金将主要用于光伏电站新建、现有光伏项目运维升级、新产能布局及技术研发投入等,为TCL光伏科技深耕绿色能源领域注入强劲资金动能。

浙大陈红征最新AM:主链衍生固态添加剂精准调控形貌,二元有机太阳能电池效率破20%并兼具厚膜兼容性来源:先进光伏 发布时间:2025-12-02 14:25:38

论文概览活性层形貌的精确调控是推动有机太阳能电池走向实际应用的关键。结论展望本研究提出了一种基于主链衍生结晶模板的通用形貌调控策略,通过设计小分子BDD-C6与DTBT-C6,成功实现活性层垂直相分布、结晶性与相纯度的协同优化,显著提升激子利用与电荷传输效率,最终在多个二元体系中实现20%以上的高效率并具备优异厚膜兼容性。该策略为高性能、可规模化制备的有机太阳能电池提供了新的材料设计与形貌工程思路。

北京师范大学薄志山NML:非稠环电子受体不对称侧链工程实现18.01%效率!厚膜有机太阳能电池性能突破新纪录!来源:先进光伏 发布时间:2025-11-20 09:32:16

论文概览为提升非稠环电子受体在厚膜有机太阳能电池中的性能,北京师范大学薄志山、李翠红团队与青岛大学刘亚辉、卢浩等合作,创新性地设计并合成了一种具有不对称苯基烷基胺侧链的非稠环电子受体TT-Ph-C6。研究意义提出不对称侧链工程新策略:通过苯基烷基胺侧链实现溶解性与堆积紧密度的平衡。结论展望本研究通过不对称侧链工程成功构建了高性能非稠环电子受体TT-Ph-C6,实现了18.01%的效率与80.10%的填充因子,并在200–300nm厚膜中仍保持领先性能。

浦项科技大学Kilwon Cho团队AEM.:有机间隔阳离子工程实现高效稳定甲脒钙钛矿太阳能电池!来源:先进光伏 发布时间:2025-11-17 09:55:00

韩国浦项科技大学KilwonCho团队系统研究了不同有机间隔阳离子构建的低维钙钛矿对甲脒铅碘晶体形成与光电性能的调控机制。该成果以“MolecularEngineeringofOrganicSpacerCationsforEfficientandStableFormamidiniumPerovskiteSolarCell”为题发表于AdvancedEnergyMaterials。结论展望本研究通过有机间隔阳离子分子工程,明确了LD钙钛矿的晶体结构对甲脒钙钛矿结晶质量与光伏性能的关键影响。未来通过进一步优化间隔阳离子的化学结构、调控LD/3D比例,有望实现更高效率与更长寿命的钙钛矿太阳能电池,推动其商业化应用。

苏州大学杨新波&张晓宏&阿卜杜拉国王科技大学De Wolf最新Nature:认证33.6%创柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池纪录来源:先进光伏 发布时间:2025-11-12 16:23:58

刚性叠层电池的效率纪录不断被刷新,从2013年的13.7%一路攀升至2025年的34.9%,然而柔性叠层电池的发展却始终滞后,此前最高效率仅为29.88%。深度精读图1:器件结构与性能突破图1展示了柔性钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池的器件结构与关键性能。冠军器件认证效率达33.6%,开路电压创2.015V纪录,稳态功率输出达33.2%。这些数据充分验证了该柔性叠层电池在实际应用场景下的可靠性。柔性叠层电池效率随退火温度升高而提升,最优条件下平均效率达33.4%。

光电转换效率超27%!我国钙钛矿太阳能电池研制成功来源:IT之家 发布时间:2025-11-11 16:30:29

经过十余年的快速发展,其光电转换效率已从最初的3.8%提升至超过26%,逼近单晶硅太阳能电池水平,但与理论极限效率仍存在一定差距。实现高效率钙钛矿太阳能电池的关键要素之一是制备高质量钙钛矿半导体薄膜。基于所开发的氯元素均匀分布的钙钛矿薄膜,团队研制出经多家权威机构认证、光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件。

晶澳太阳能研发中心孙阳、尹海鹏、肖波&中科技大学李鑫EES:界面分子取向工程诱导场反转实现高效倒置钙钛矿太阳能电池来源:先进光伏 发布时间:2025-11-11 10:30:40

创新点分析1)提出了分子取向工程诱导界面电场反转的机制。2)实现了低位阻缺陷钝化与高效电荷传输的协同。X射线衍射谱证实钝化处理未引发新相。X射线光电子能谱揭示了PMEAI与钙钛矿中铅和碘的显著电子相互作用,表明其有效的缺陷钝化作用。这归因于PMEAI水平取向形成的致密覆盖层以及其诱导的反向内建电场对银离子迁移的静电排斥作用,共同保障了器件的长期稳定性。

山东大学殷航教授、郝晓涛教授、张茂杰教授、北航孙艳明教授最新NC:关键长度筛选使厚膜有机太阳能电池的效率达到19%来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-11-10 08:31:26

鉴于此,山东大学殷航教授、郝晓涛教授、张茂杰教授和北航孙艳明教授等人近期在期刊《NatureCommunications》发文,题为“Criticallengthscreeningenables19%efficiencyinthick-filmorganicsolarcells”。研究提出了一种实验方案,将“临界长度”确定为决定厚膜有机太阳能电池性能的关键因素。创新点:1.提出“临界长度”作为厚膜有机太阳能电池受体的筛选指标,综合考量零场迁移率、跳跃频率与场依赖性,突破传统单一迁移率筛选的局限性。

南京大学林仁兴&谭海仁&军事科学院国防科技创新研究院常超和北理工徐健最新Nature:具有偶极钝化的全钙钛矿叠层太阳能电池来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-10-28 08:58:36

鉴于此,2025年10月27日南京大学林仁兴&谭海仁&军事科学院国防科技创新研究院常超和北理工徐健于Nature刊发具有偶极钝化的全钙钛矿叠层太阳能电池的研究成果,开发了一种偶极钝化策略,该策略可降低混合锡铅处的陷阱密度,同时实现空穴传输层/钙钛矿界面处能级的精确对准。此外,偶极钝化有效地降低了串联器件互连层在窄带隙子电池中引起的接触损耗,使全钙钛矿叠层能电池的效率达到30.6%。

AM综述:室内钙钛矿太阳能电池的非金属背电极:材料标准、最新进展与未来展望来源:知光谷 发布时间:2025-10-27 13:43:37

本综述澳大利亚昆士兰科技大学王红霞等人系统分析了室内钙钛矿电池中背电极材料的作用,重点探讨了碳基电极与透明导电电极等非金属背电极的最新进展,并围绕性能与能量输出密度、可加工性与扩展性、机械柔性与耐久性等关键挑战,提出界面工程、低温加工与材料创新等策略。