尽管过去几年我国太阳能电池产业发展迅速,但仍没有改变上游原料和下游应用市场严重依赖海外的两头在外畸形产业结构。以下是2016年我国太阳能电池行业发展不利因素分析:
2016年我国太阳能电池行业发展
不利因素分析
(一)产业链上游在外,国内企业无技术
由于科技水平制约,我国至今尚无法自主生产太阳能电池产业的核心器件-高纯度多晶硅,近90%需要进口,上游的多晶硅产业的提纯核心技术主要掌握在美国
尽管过去几年我国太阳能电池产业发展迅速,但仍没有改变上游原料和下游应用市场严重依赖海外的两头在外畸形产业结构。以下是2016年我国太阳能电池行业发展不利因素分析:2016年我国太阳能电池行业发展
不利因素分析 (一)产业链上游在外,国内企业无技术由于科技水平制约,我国至今尚无法自主生产太阳能电池产业的核心器件-高纯度多晶硅,近90%需要进口,上游的多晶硅产业的提纯核心技术主要掌握在美国、挪威
尽管过去几年我国太阳能电池产业发展迅速,但仍没有改变上游原料和下游应用市场严重依赖海外的两头在外畸形产业结构。以下是2016年我国太阳能电池行业发展不利因素分析:2016年我国太阳能电池行业发展
不利因素分析(一)产业链上游在外,国内企业无技术由于科技水平制约,我国至今尚无法自主生产太阳能电池产业的核心器件-高纯度多晶硅,近90%需要进口,上游的多晶硅产业的提纯核心技术主要掌握在美国、挪威、德国
上努力创新。协鑫集团在江苏徐州的多晶硅新技术生产成本将会降到每千克8美元以下,长晶技术创新和金刚线切硅片的技术已经可以实现量产,因此,有理由相信未来5年甚至更长时间内,多晶技术路线将仍然占据主流。原料
腐蚀性、急毒性,又难保存,因而污染最为严重。从金属硅中提纯出的多晶硅片处理又要耗费大量电能。针对这种高污染、高消耗的弊端,1991年,瑞士联邦理工学院的科学家成功研发了介孔染料敏化太阳能电池,不仅将
%),开创了凝胶电解质研究的新模式。接着他们又采用自己发明的合金对电极组装的太阳能电池,发电效率更是达到了12.75%,接近世界先进水平,进一步缩小了与发达国家的差距。此外,他们还开发了以钴镍合金为原料
,又难保存,因而污染最为严重。从金属硅中提纯出的多晶硅片处理又要耗费大量电能。针对这种高污染、高消耗的弊端,1991年,瑞士联邦理工学院的科学家成功研发了介孔染料敏化太阳能电池,不仅将这一电池的
发明的合金对电极组装的太阳能电池,发电效率更是达到了12.75%,接近世界先进水平,进一步缩小了与发达国家的差距。此外,他们还开发了以钴镍合金为原料的低成本对电极材料,并获得了8.3%的电池效率,在
,又难保存,因而污染最为严重。从金属硅中提纯出的多晶硅片处理又要耗费大量电能。针对这种高污染、高消耗的弊端,1991年,瑞士联邦理工学院的科学家成功研发了介孔染料敏化太阳能电池,不仅将这一电池的
。接着他们又采用自己发明的合金对电极组装的太阳能电池,发电效率更是达到了12.75%,接近世界先进水平,进一步缩小了与发达国家的差距。此外,他们还开发了以钴镍合金为原料的低成本对电极材料,并获得了
创新。协鑫集团在江苏徐州的多晶硅新技术生产成本将会降到每千克8美元以下,长晶技术创新和金刚线切硅片的技术已经可以实现量产,因此,有理由相信未来5年甚至更长时间内,多晶技术路线将仍然占据主流。原料端之外
,又难保存,因而污染最为严重。从金属硅中提纯出的多晶硅片处理又要耗费大量电能。针对这种高污染、高消耗的弊端,1991年,瑞士联邦理工学院的科学家成功研发了介孔染料敏化太阳能电池,不仅将这一电池的
他们又采用自己发明的合金对电极组装的太阳能电池,发电效率更是达到了12.75%,接近世界先进水平,进一步缩小了与发达国家的差距。此外,他们还开发了以钴镍合金为原料的低成本对电极材料,并获得了8.3%的
。协鑫集团在江苏徐州的多晶硅新技术生产成本将会降到每千克8美元以下,长晶技术创新和金刚线切硅片的技术已经可以实现量产,因此,有理由相信未来5年甚至更长时间内,多晶技术路线将仍然占据主流。原料端之外配套