玻璃原片

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信义光能第五条900T/D光伏玻璃生产线顺利点火投产来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2014-11-03 09:00:05

全球最大超白光伏玻璃制造商信义光能控股有限公司(信义光能或集团) (股份编号:968) 欣然宣布,其位于安徽省芜湖市的第五条日熔化量达900吨的光伏玻璃生产线,已于2014年10月31日点火

信义光能第五条900T/D光伏玻璃生产线宣布投产来源:世纪新能源网 发布时间:2014-11-02 23:59:59

索比光伏网讯:10月31日,全球最大超白光伏玻璃制造商信义光能控股有限公司宣布,其位于安徽省芜湖市的第五条日熔化量达900吨的光伏玻璃生产线,已于2014年10月31日点火投产。按照集团的

回天新材:产品结构变化导致3季度利润增速放缓来源:方正证券 发布时间:2014-10-29 11:55:11

胶粘剂业务保持持续增长,大客户如宇通、神龙汽车、安凯等份额扩大或上量,众泰汽车成为公司第二家乘用车(轿车)风挡玻璃胶标杆客户;在轨道交通、工程机械及维修、汽车部件行业中的细分市场快速突破;在光伏用胶领域
万元;在风电叶片胶领域,与广东明阳风电签订风力发电机组叶片材料2014年采购合同,并完成三片叶片的试制。3.设立子公司,加码汽车售后市场。设立全资子公司湖北回天汽车用品有限公司,提高公司在汽车售后

东莞南玻成功开发第三代压花太阳能玻璃来源:东莞南玻太阳能玻璃有限公司 发布时间:2014-10-27 10:03:57

索比光伏网讯:近期,东莞南玻太阳能玻璃有限公司通过技术创新,在继承前几代压延辊花型的基础上突破辊子花纹间距等技术瓶颈,成功开发出新一代压花玻璃第三代压花太阳能玻璃产品,产品最高透过率创纪录达到

东莞南玻太阳能成功开发第三代压花太阳能玻璃来源:世纪新能源网 发布时间:2014-10-26 23:59:59

索比光伏网讯:近期,东莞南波太阳能通过技术创新,在继承前几代压延辊花型的基础上突破辊子花纹间距等技术瓶颈,成功开发出新一代压花玻璃第三代压花太阳能玻璃产品,产品最高透过率创纪录达到92.00

隆基股份:技术进步带来光伏业大洗牌来源:《每日经济新闻》 发布时间:2014-10-20 09:35:36

,就要以多少平方米面积的太阳能照射计算收集成本。在收集过程中,传统的材料比如玻璃、铝边框、支架等化工材料都经过了几十年甚至上百年的发展,技术进步已经很难,而它们的成本在太阳能整体成本里占比太高。当前一
电池的成本是0.1美元1瓦,国内是1.2美元1瓦左右,剩下的材料消耗都一样。但制造电池的成本占比不到10%,其他成本占比90%。也就是说,电池效率提高1倍,其他占据90%的成本就可以下降50%,即玻璃

破产后的GTAT会不会再从光伏技术之路爬起来?来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2014-10-16 12:24:54

材料的全球供应商GTAT是苹果的蓝宝石玻璃合作厂商。双方2013年11月达成一项价值5.78亿美元的合作协议,在亚利桑那州合建一座蓝宝石工厂。这笔资金采用分期付款方式支付,如果亚利桑那州工厂实现了预期
为GTAdvancedTechnologies。当时其在光伏设备市场领域,它在众多竞争者中业绩斐然。进军LED蓝宝石硅片生产市场后,该公司赢得了10亿美元的订单量,另外还进行了一系列收购,认为

太阳能光伏企业新近动态聚焦来源:OFweek 太阳能光伏网 发布时间:2014-10-15 09:08:14

张家口市开发920万千瓦光伏发电项目的消息;而根据此前种种线索,由光伏大佬、赛维LDK原董事长彭小峰亲自挂帅的SPI(现为OTCBB挂牌企业),似乎正在冲击纳斯达克许家印强势出击光伏界就挑选了一个资深的
在iPhone6上使用蓝宝石玻璃面板,但遗憾的是最终的事实证明,蓝宝石屏幕玻璃并未出现在iPhone6和iPhone6Plus上。有业内人士表示:GTAT预计此前借助苹果蓝宝石屏幕让其走出近几年低迷,但由于

OFweek视点:太阳能光伏企业新近动态聚焦(图)来源: 发布时间:2014-10-15 01:08:59

线索,由光伏大佬、赛维LDK原董事长彭小峰亲自挂帅的SPI(现为OTCBB挂牌企业),似乎正在冲击纳斯达克  OFweek视点:许家印强势出击光伏界就挑选了一个资深的小伙伴,看来彭小峰的前次退役似乎也为
在iPhone 6上使用蓝宝石玻璃面板,但遗憾的是最终的事实证明,蓝宝石屏幕玻璃并未出现在iPhone 6和iPhone 6 Plus上

友科太阳能:非金属绝缘边框对组件PID的影响及意义来源:江阴友科太阳能器材有限公司 发布时间:2014-10-14 10:53:42

关注的热门话题。目前已知的PID产生机理已为业界所熟悉,普遍认为从电池到封装材料,再经过玻璃,铝边框,与大地之间形成的漏电流通道是PID形成的主因。目前对PID解决方法的讨论和研究也集中在电池、封装
可能性,友科太阳能与海润光伏利用Xcompo绝缘复合材料太阳能边框与铝合金边框制作了2片实验组件,进行对比性PID测试。其中一片是Xcompo边框组件,另外一片是铝合金边框组件,电池片均采用非抗PID