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60亿光伏发电项目落户博州 首期30兆瓦下月并网发电来源: 发布时间:2012-09-02 23:59:59

生产线的博海水泥项目、湖北能源集团投资16亿元的215万千瓦热电联产项目、湖北九州(13.70,0.07,0.51%)投资6000万元的药品物流配送项目、荆楚化工投资6000万元的5万吨硫化碱项目、投资
索比光伏网讯:记者,第二届亚欧博览会湖北产业援博项目签约仪式上获悉,湖北九州方园集团预计在新疆博尔塔拉蒙古自治州投资60亿建设装机容量500兆瓦的光伏发电项目,一期在建30兆瓦已经基本接近尾声,10

日本能源新战略即将出台来源:中国能源报 发布时间:2012-08-14 23:59:59

九州的福冈市结束。  6月29日,日本中央政府为2030年电力规划开出了3个方子,向外界公开征询意见,并宣布会在8月份根据各方意见决定最终方案,推出新的能源政策。当时分析普遍认为,日本意欲制定
才能够下降。电力市场化改革方案专家组成员、富士通研究所研究员高桥弘接受媒体采访时表示,电价下降同样存在其它因素。据其透露,目前方案建议将发电业务与输配电业务分开,从而强化发电领域的竞争。  争论总会有个

比亚迪股份有限公司2011年公司债券(第一期)上市公告来源:和讯网 发布时间:2012-07-13 11:50:43

交货期,提前通   知生产车间,以便及时安排生产计划。   II、汽车业务   本集团汽车业务采取高度垂直整合的生产模式,包括零部件的生产以及整车   组装业务。同时,本集团还生产制造汽车整车及
。   (二)经营风险   1、国内外经济环境及融资环境变化的风险   目前,欧洲主权债务形势不断恶化,金融危机余波未尽;同时,我国总体通   胀水平处于高位,为控制通胀压力,紧缩的

日本:可再生能源发电比例根本不足1%来源: 发布时间:2012-06-27 14:14:59

执行起来难如登天。据了解,挪威和荷兰于1994年开始准备进行两国间的电网连接,可直到2008年才完成580公里的线路连接工程。富士通研究所电网研究专家高桥宏指出,要想把日本南部九州岛和韩国连接起来至少

光伏产业强劲发展 配套行业受“诱惑”来源: 发布时间:2011-08-17 09:32:59

研究机构预估我国逆变器出货量2011年将持续攀升。目前,科士达、许继电气、荣信股份、九州电气、合肥阳光和科华恒盛等纷纷进入逆变器领域。  逆变器产业增长 磁性元件企业略显兴奋太阳能交流发电系统由太阳电池
采用非晶,相较软磁铁氧体,其工作磁通密度和效率高,体积、重量、总损耗、磁致伸缩系数、受温度变化较小,产生的电磁干扰低等优势特点。非晶合金变压器的众多优势在光伏产业的崛起中起了重要作用。据悉,使用非晶

CSPE第六届2011中国国际太阳能光伏展览会来源: 发布时间:2011-08-08 10:20:59

、致茂电子、台虹科技、致东光电、北儒机械、中国南车、东方电气集团、上海电气集团、三安光电、秦皇岛瑞恩、尚德、英利能源、LDK、鸿宝集团、天通控股、正泰集团、乐电天威、东旭集团、新疆新能源、中环、大族激光
、启维光伏、九州方园、易事特电源、浙江光隆、北电能源、人民电器、江苏兴达、特雷斯、格瑞特、湖南共创、天华新能源、凤凰光伏、阳光电源、北京昆兰等近600个品牌盛装展示;众多国际知名企业精心筹备,积极参与

CSPE第六届2011北京国际太阳能光伏展览会来源: 发布时间:2011-07-18 17:22:59

、东方电气集团、上海电气集团、三安光电、秦皇岛瑞恩、尚德、英利能源、LDK、鸿宝集团、天通控股、正泰集团、乐电天威、东旭集团、新疆新能源、中环、大族激光、启维光伏、九州方园、易事特电源、浙江光隆

紫禁之巅尽展风姿,光伏巨头共襄盛景来源:CSPE 发布时间:2011-07-18 16:20:21

儒机械、中国南车、东方电气集团、上海电气集团、三安光电、秦皇岛瑞恩、尚德、英利能源、LDK、鸿宝集团、天通控股、正泰集团、乐电天威、东旭集团、新疆新能源、中环、大族激光、启维光伏、九州方园、易事特

台湾坩埚大厂 看好明年业绩来源:Solarbe.com 发布时间:2009-10-12 10:35:04

集团的前身为东芝陶瓷,2006年通过私募股权基金并购,由东芝集团独立成立科发伦材料公司,主要事业群包含硅晶圆及陶瓷。 科发伦为氢气回火硅晶圆(Hi-WAFER)的最早开发业者,同时也是全球主要的氢气
坩埚亦为其主力产品,坩埚制造车间设于日本九州岛,除能缩短台湾交货期、降低客户库存及提供更完善的服务外,也因同时拥有生产半导体硅晶圆的技术,可根据太阳能客户的需求,量身订制提供更高品质、高性能的坩埚产品

染料敏化太阳能电池(DSSCs)未来应用前景广阔 来源:Solarbe.com 发布时间:2009-06-19 17:19:42

見光作用下,敏化劑分子通過吸收光能躍遷到激發態,由於激發態的不穩定性,敏化劑分子與TiO2表面發生相互作用,電子很快躍遷到較低能級TiO2的導帶,進入TiO2導帶的電子將最終進入導電膜,然後通過外回路
。 總之,通過光敏化,獲得較寬的可見光譜回應範圍,快速的電子傳輸,優越的電子散射係數,增強的光收集效率以及優越的抑制電荷複合性能的多孔膜將是未來TiO2光陽極研究的方向。总之,通过光敏化,获得较宽的