硅料:掌控产业上游
光伏硅片:单晶硅对多晶硅实现全面替代
光伏电池:持续升级,快速进步
光伏组件:太阳能发电的根基
光伏辅材:不含硅,也重要
光伏逆变器:光电上网的最后一块拼图
光伏发电站
:产业的终端
光伏硅料:掌控产业上游
多晶硅材料是以工业硅为原料,经一系列的物理化学反应提纯后达到一定纯度的电子材料,它是制造硅抛光片、太阳能电池及高纯硅制品的主要原料,是信息产业和新能源产业最
发电等一一研究。最终锁定光伏。他最初也有意走尚德的路线,向电池和组件方向发展,甚至买了设备。不过最容易看到的机会是不是最好的?彭小峰心存疑虑。就在这时,曾在太阳能电池设备制造商GT-SOLAR公司和
。
第三步战略进军薄膜。投资20亿美元进军薄膜,2008年2月,苏州百世德成立。与合作伙伴应用材料联合研制的高达5.7平方米的硅薄膜太阳能电池技术,电池稳定效率达8.5%-9%,计划在2010年,将
太阳能电池,这些在当时均是台湾一流和世界级的水准。
2002年茂迪进军下游成立电力事业部,积极推动太阳光电系统设计及安装以及在台湾电力领域应用的试点,当年在台湾地区设计装置太阳能发电系统共计203KW
一小步却决定光伏的一大步(此为尚德300KW并网后施正荣院士、笔者等内部参与人士的感言)。
抓住日本和德国光伏兴起的机遇,2003年茂迪进一步拓展到单晶硅电池领域,开始单晶硅电池生产,当年多晶硅电池
、市场和管理的年轻人组合在一起创立一个公司,选择走与Solar World不同的道路,专注于光伏产业的核心环节,生产高效率高品质太阳能电池,人如其名,公司名字就叫QCELL,这说明一切。
这四个
。建设第二工厂,上马6英寸单晶硅电池片-Q6M,产能更是三倍增长到62兆瓦。
2004年继续扩产升级。建设第三工厂,仅6个月就实现从奠基到投产,产能再次三倍增长到170兆瓦,开创了光伏业界继夏普之后
。光伏电池目前主要分为晶体硅太阳能电池和薄膜太阳能电池。光伏发电的产业链主要包含工业硅的冶炼,高纯硅的提纯,铸锭拉单晶,硅片切割,太阳能电池的制造及组件封装;组件与逆变器、控制器(独立系统增加蓄电池
,其继承和传承将光伏产业化、商业化和民用化的梦想,将激励一代一代光伏人薪火相传!1985年这一年,Bob接受了能源部的研究基金,做出了自己20%效率的太阳能电池样品,成立了一间公司叫SunPower
1954年作出世界上第一片基于硅半导体的太阳能电池,获得了6%的光电转换效率。而在这之前,所有的太阳能电池效率都无法超过0.5%。这是历史性突破,实现了一个产品甚或一个产业从实验现象到产品的可能和跨越
取得了突破和创造了一些电池光电转换率的世界纪录。作为后起之秀的三洋,除了在单晶硅、多晶硅、非晶硅电池这些方面跟进外,更独辟蹊径,研发了晶硅和非晶硅复合结的HIT太阳能电池,(以单晶硅电池N型为本征体,分别
%,具备与晶硅电池效率可比且商业化基础。
1992年多晶硅电池转换效率取得17.1%的世界最高纪录。
同年单晶硅电池取得22%的工业化量产世界最高转换率纪录(2011年世界最高纪录实验室效率24.5
单晶电池效率仅17%-18%)。
1998年,夏普首创雪融技术,应用于当时日本可能最大的200KW的光伏电站应用。该技术利用太阳电池吸收和储存太阳光热量而融雪,开创了太阳电视应用的新路子。
1999年
之地。1853年美国宾州发现石油,1954年恰宾和皮尔逊在美国贝尔实验室,首次制成了实用的单晶太阳电池,效率为6%。同年,韦克尔首次发现了砷化镓有光伏效应,并在玻璃上沉积硫化镉薄膜,制成了第一块薄膜太阳电池
Carter(吉米.卡特)在白宫安装太阳能电池板,并且对于安装使用太阳能系统予以补贴激励。
1977年,世界光伏电池产量超过500千瓦。要知道此前的计算单位往往是瓦,甚至更小的0.1瓦,因为当时电池面积小
石油的新能源技术,光伏再次被寄予厚望。
1973年,美国空间站太空实验室(Skylab)是由太阳能电池供电。
1974年,美国议会通过太阳能研发和试点法案,日后美国联邦政府拨款高达60亿美金来促进
,特别是所使用的单晶硅硅片,占了大头。因此,科学家和工程师设想如果开发一种很薄的电池,使其硅片和硅的使用量只有常规单晶硅电池的百分之一,即便效率牺牲一些也是划算的,也许将光伏电池成本下降到几十倍到每瓦三