砷化镓电池

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汉能800亿市值背后:薄膜光伏的“任性”来源:证券日报 发布时间:2014-12-04 07:49:42

的产品开发集团,汉能的一切战略、布局,无不围绕薄膜展开。 所谓薄膜太阳能电池,是对硅基薄膜、碲化镉、铜铟镓硒、砷化镓等技术路线的统称。与现如今占据着主流地位的单晶硅、多晶硅太阳能电池相比,薄膜

盘点11月太阳能光伏热点:多事之秋 朱共山很忙来源: 发布时间:2014-12-04 01:11:59

高管力撑晶硅,直指薄膜路线薄弱之处。汉能称,柔性砷化镓太阳能电池片产生的效能比全球量产的单晶硅技术提高8%,比多晶硅高出10%;相同面积下,其产生的效能可达普通柔性太阳能电池的2-3倍。阿尔塔单结
电池片效率为28.8%,双结电池片效率为30.8%,这也是薄膜太阳能电池技术转换率最高的世界纪录。然而,现阶段,薄膜的成本长时间无法与晶硅产品竞争,导致一线开发员工在向业主提供技术支持时产生较大分歧。该员

汉能市值达到800亿港元 正筹备成立汉能产品开发集团新平台来源:证券日报作者:于 南 发布时间:2014-12-03 23:59:59

薄膜太阳能电池生产能力。可以说,从传统光伏应用市场到如今正在筹备的产品开发集团,汉能的一切战略、布局,无不围绕薄膜展开。所谓薄膜太阳能电池,是对硅基薄膜、碲化镉、铜铟镓硒、砷化镓等技术路线的统称。与现如今

汉能市值冲上800亿市值的背后:薄膜光伏的“任性”来源:证券日报 发布时间:2014-12-03 23:59:59

硅基薄膜、碲化镉、铜铟镓硒、砷化镓等技术路线的统称。与现如今占据着主流地位的单晶硅、多晶硅太阳能电池相比,薄膜太阳电池的特点是可以使用玻璃、石墨等不同材料当基板来制造,而形成可产生电压的薄膜厚度仅需数微米

市值、技术、规模:汉能如何成为全球第一光伏企业来源: 发布时间:2014-12-02 09:47:59

)认证的最高转化率达到21%;砷化镓(GaAs)组件获得美国国家可再生能源实验室(NREL)认证的最高转化率达到 30.8%,这也是薄膜太阳能电池技术转换率最高的世界纪录。与传统的光伏技术相比,汉能薄膜

汉能代明芳:创新打造市值全球第一的光伏企业来源:扬子晚报 发布时间:2014-12-02 08:16:11

德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究院(Fraunhofer ISE)认证的最高转化率达到21%;砷化镓(GaAs)组件获得美国国家可再生能源实验室(NREL)认证的最高转化率达到 30.8%,这也
是薄膜太阳能电池技术转换率最高的世界纪录。 与传统的光伏技术相比,汉能薄膜太阳能技术因其组件具有质量轻、弱光性好、柔性可弯曲、颜色可调、形状可塑等优势,可以广泛应用于薄膜发电建筑一体化、柔性屋顶、户用发电

三安光电5.89亿转让日芯光伏 三安集团接手来源: 发布时间:2014-11-28 10:32:59

优势的半导体材料厂商。在此背景下,综合考虑公司现有业务布局和日芯光伏发展状况,决定转让日芯光伏股权,转让后公司仍将保留砷化镓太阳能电池外延、芯片及电池的研发、生产业务。此次股权转让的实施,有利于公司集中精力加快发展现有主业。三安集团为三安光电控股股东,本关联交易需提交股东大会审议。

《星际穿越》这么火,太阳能你看懂了吗?来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2014-11-28 10:16:27

获取动力。 从宇宙飞船到空间站,太阳能绝对是不可或缺的能源来源。空间站不再返回地球,要有保障人生活的基本设施,为保证站内电能供应和实现与其他航天器的对接,在空间站外部必须装有太阳能电池板和对接舱口
。2000年,美国宇航局通过奋进号航天飞机上的两名宇航员,为空间站安装太阳能电池板。这组太阳能电池板展宽为72米,最大功率达65千瓦,所产生电力的三分之一用于空间站,其余为电池和与太阳能电池板有关的

新型同素异形体硅材料将给太阳能电池重大革新来源:绿色未来 发布时间:2014-11-25 09:54:42

美国的研究人员合成了一种直接带隙同素异形体的新型硅材料。它结合了如砷化镓的吸光能力和传统硅材料的加工优势,可能使太阳能电池和发光设备发生彻底变革。目前的合成流程长且昂贵,但研究人员认为这项技术能够
来回穿越,它们还需要声子来节省动力。这降低了硅材料的吸收和发射光的效率。硅太阳能电池需要厚的硅晶片以吸收足够的光,而LED则需要更昂贵的材料,如砷化镓,有毒且易分解。 硅的四面体键结构促使其具有

一种直接带隙同素异形体的新型硅材料将使太阳能电池发生彻底变革来源:绿色未来 发布时间:2014-11-23 23:59:59

美国的研究人员合成了一种直接带隙同素异形体的新型硅材料。它结合了如砷化镓的吸光能力和传统硅材料的加工优势,可能使太阳能电池和发光设备发生彻底变革。目前的合成流程长且昂贵,但研究人员认为这项技术能够
还需要声子来节省动力。这降低了硅材料的吸收和发射光的效率。硅太阳能电池需要厚的硅晶片以吸收足够的光,而LED则需要更昂贵的材料,如砷化镓,有毒且易分解。硅的四面体键结构促使其具有多种假想亚稳态结构,其中