光电化学

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技术创新:多晶硅产业存活的唯一出路来源: 发布时间:2012-12-29 09:37:04

,同比下跌5%。实现净利润2.88亿美元,同比下跌47%。道康宁旗下的合资企业Hemlock,与中国的保利协鑫、德国的瓦克化学并列为国际多晶硅巨头。由于太阳能光伏电池行业需求低迷,上游的多晶硅产业也
的霸主地位。据了解,制造晶硅电池所需硅片厚度达到200微米,而制造薄膜电池则是将硅等光电特性的元素沉积在玻璃、塑料等材料上,其厚度往往只有几微米,所以非常节省原料。目前,晶硅电池组件转换效率维持在16

技术创新:太阳能多晶硅产业存活的唯一出路来源: 发布时间:2012-12-29 08:35:59

%。实现净利润2.88亿美元,同比下跌47%。道康宁旗下的合资企业Hemlock,与中国的保利协鑫、德国的瓦克化学并列为国际多晶硅巨头。由于太阳能电池行业需求低迷,上游的多晶硅产业也受到影响。报告指出
奋起直追晶硅电池,并以其价格大大低于晶硅电池的优势,不断挑战晶硅电池的霸主地位。据了解,制造晶硅电池所需硅片厚度达到200微米,而制造薄膜电池则是将硅等光电特性的元素沉积在玻璃、塑料等材料上,其厚度往往只有

单晶硅研究趋势:微型化 集中化 技术升级来源:i美股 发布时间:2012-12-26 23:59:59

。3.硅基材料随着光电子和通信产业的发展,硅基材料成为硅材料工业发展的重要方向。硅基材料是在常规硅材料上制作的,是常规硅材料的发展和延续,其器件工艺与硅工艺相容。主要的硅基材料包括SOI(绝缘体上硅
设备进行了改进。硅是地壳中赋存最高的固态元素,其含量为地壳的四分之一,但在自然界不存在单体硅,多呈氧化物或硅酸盐状态。硅的原子价主要为4价,其次为2价;在常温下它的化学性质稳定,不溶于单一的强酸,易

施正荣:从首富到破产 他还能东山再起吗?来源:钱经 发布时间:2012-12-26 22:34:25

施正荣是以技术来强势要求政府退让,那么在2012年的破产事件中,施正荣具有更强势的理由。 坐落于无锡新区的尚德电力总部办公大楼,总面积约为1.8万平米的全球最大光电幕墙是无锡尚德的标志。这样一个
上市之后,施正荣和尚德同时有钱了,他做了两件事情: 在上海成立施氏家族慈善基金,交由太太打理,关注气候、环境等问题。 在无锡新区修建尚德电力总部。后来于2009年竣工使用的尚德电力总部的光电

传尚德上市当天施正荣说:从此以后我只花钱来源: 发布时间:2012-12-26 10:01:59

1.8万平米的全球最大光电幕墙是无锡尚德的标志。这样一个由多个厂区组成的园区内,共有数万名员工在此工作。在尚德鼎盛时期,在无锡市新区人才市场的现场招聘会上,无锡尚德收到的简历论尺来衡量。这些年,每年尚德
和尚德同时有钱了,他做了两件事情:在上海成立施氏家族慈善基金,交由太太打理,关注气候、环境等问题。在无锡新区修建尚德电力总部。后来于2009年竣工使用的尚德电力总部的光电幕墙,是一整面太阳能电池幕墙

施正荣:那场财富的黄粱一梦来源:钱经杂志 发布时间:2012-12-25 23:59:59

的尚德电力总部办公大楼,总面积约为1.8万平米的全球最大光电幕墙是无锡尚德的标志。这样一个由多个厂区组成的园区内,共有数万名员工在此工作。在尚德鼎盛时期,在无锡市新区人才市场的现场招聘会上,无锡尚德
光电幕墙,是一整面太阳能电池幕墙,出自奥地利设计师之手,它的面积全球最大,成为无锡市的标杆,甚至成为光伏行业的标志性建筑物。同行业企业参观过之后,感慨道:去了尚德才觉得我们就是乡镇企业。施正荣曾经对自己

空间太阳能发电大探讨来源: 发布时间:2012-12-22 02:54:59

接收转换系统通过天线接收空间发来的能束,将其转换成电能或化学能。整个过程是一个太阳能、电能、微波或激光、电能(化学能)的能量转变过程。在这个过程中承载能量转换的相关材料至关重要。在太阳能电池技术基础
等。何祚庥:空间太阳能的经济性有待考证。光伏发电技术,已由第一代晶体硅发电技术,第二代薄膜发电技术,转向第三代低倍聚光+高效硅基聚光电池技术,未来可能转向第四代高倍聚光+砷化镓聚光电池技术。当代光伏产业

再议空间太阳能发电来源: 发布时间:2012-12-19 15:21:51

微波或激光并利用天线向地面发送能束;地面接收转换系统通过天线接收空间发来的能束,将其转换成电能或化学能。整个过程是一个太阳能、电能、微波或激光、电能(化学能)的能量转变过程。在这个过程中承载能量转换的
影响的分析及防止、系统整体重量降低等。何祚庥:空间太阳能的经济性有待考证。光伏发电技术,已由第一代晶体硅发电技术,第二代薄膜发电技术,转向第三代低倍聚光+高效硅基聚光电池技术,未来可能转向第四代高倍聚光

再议空间太阳能 2030年后或实现商业化来源: 发布时间:2012-12-19 14:46:59

化学能。整个过程是一个太阳能、电能、微波或激光、电能(化学能)的能量转变过程。在这个过程中承载能量转换的相关材料至关重要。在太阳能电池技术基础方面,我国已经具备了太阳能电池的技术基础与空间应用能力。在
技术,已由第一代晶体硅发电技术,第二代薄膜发电技术,转向第三代低倍聚光+高效硅基聚光电池技术,未来可能转向第四代高倍聚光+砷化镓聚光电池技术。当代光伏产业必定向低倍聚光发电技术发展。发展空间太阳能的顶层设计葛

EnergyTrend:提高转换效率的太阳能电池新技术来源:EnergyTrend 发布时间:2012-12-18 23:59:59

效率。此项新技术使研究团队最终创造出一个仅反射4%光线,即光吸收率高达96%的太阳能电池。在阳光直射情况下,其光电转换效率要比常规太阳能电池高出52%;在阴天或电池不直接面向太阳,光线以更大角度入射
出表面密度的突然变化,因而能够减少不必要的阳光反射,也能节约相应的成本。同时,科学家还能通过控制纳米结构的载流子复合和表面的化学组成等,实现创纪录的黑矽太阳能电池转化效率。氧化铝充当溶液太阳能电池惰性