硅基材料

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光伏产业系列分析之八:工艺创新来源:新浪博客 发布时间:2014-06-25 09:03:01

从500美元/公斤降到了现在的20美元/公斤,硅基薄膜电池的技术不再有任何的价格优势。反之,由于硅基薄膜太阳能电池的转换效率较低,因此,导致支架、电缆、面板等材料的用量增加,现在,硅基薄膜光伏电站的

我国光伏产业系列分析之八:工艺创新来源:世纪新能源网 发布时间:2014-06-24 23:59:59

有任何的价格优势。反之,由于硅基薄膜太阳能电池的转换效率较低,因此,导致支架、电缆、面板等材料的用量增加,现在,硅基薄膜光伏电站的装机成本反而比晶硅电池更高。例如,目前晶硅光伏电站的装机成本约为人民币7元

“人造树叶”:人造光合作用催生未来能源来源: 发布时间:2014-06-19 08:51:59

前不久,美国加州理工学院的科学家研制出了一种新材料,它是一种用二氧化钛制成的新薄膜镀层,这种镀层能帮助科学家更加有效地把阳光转化成零排放燃料。利用太阳能发电,我们都很熟悉,但是此次美国科学家并非
,却没有粗细不等的叶脉,取而代之的是各种电子元件;它也没有普通树叶常见的绿颜色,看上去就像一块亮晶晶的遮光板。科学家在研发这种新型叶子的过程中,克服了之前人造叶子造价昂贵、使用周期短、材料遇水易锈蚀等

Solarcity大笔收购落锤 光伏市场掀起高效电池热来源:Solarzoom 发布时间:2014-06-19 08:01:58

到,赛昂电力的核心技术名为复合硅基薄膜隧道异质结技术,该技术不同于常规太阳能电池,其综合了晶硅和薄膜电池各自的优点,在转换效率、温度系数和衰减速率三大指标上,均有优异表现。目前赛昂杭州工厂生产线量产
成本(BOS材料、运输、安装和场地成本),以及更低的每瓦系统运营和管理费用。未来光伏发电成本的进一步降低将主要依赖转换效率的进一步提高。高转换效率组件尤其适用于居民及工商业分布式屋顶电站,以及人力资源成本高和

SolarCity宣布收购Silevo并兴建1GW光伏组件工厂来源: 发布时间:2014-06-18 09:09:59

缺陷密度。这种混合型的电池神奇地整合了N型晶硅基体,薄膜钝化层和隧道氧化物层三种材料的优势。隧道氧化物层结合薄膜钝化层是获得高性能的PN结并提高开路电压,降低温度系数的关键所在。只有赛昂的Tirex
电池使用的这种特殊的方式,在标准测试条件下,向我们展示高转换效率的同时也显示了薄膜材料特有的低温度系数。这种先进的电池结构结合传统的晶硅组件制造技术使光伏产业达到了最好的行业价值,在未来几年有创造24%转换效率的上升空间。

SolarCity宣布收购Silevo并建1GW光伏组件厂来源:世纪新能源网 发布时间:2014-06-16 23:59:59

钝化层的优点,从而得到了非常低的表面缺陷密度。 这种混合型的电池神奇地整合了N型晶硅基体,薄膜钝化层和隧道氧化物层三种材料的优势。隧道氧化物层结合薄膜钝化层是获得高性能的PN结并提高开路电压,降低
温度系数的关键所在。只有赛昂的Tirex电池使用的这种特殊的方式,在标准测试条件下,向我们展示高转换效率的同时也显示了薄膜材料特有的低温度系数。这种先进的电池结构结合传统的晶硅组件制造技术使光伏产业达到了最好的行业价值,在未来几年有创造24%转换效率的上升空间。

中国多晶硅:背不完的黑锅来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2014-06-16 09:14:35

%来自硅材料的成本,所以,多晶硅光伏产业中的市场地位之重不言而喻。 2005年,我国多晶硅的产量仅为60吨。作为太阳能发电的重要基础原料,由于本土技术落后,多晶硅基本依赖进口。 受全球光伏
关于光伏发电的环保问题,一直是业界争论的焦点,导致这一论调的基点正是上游材料多晶硅。有人说,光伏发电虽然是零污染、零排放的,但光伏产业的上游,多晶硅制造与生产是高污染和高耗能的。所以,光伏行业与

道康宁:持续创新,推动光伏产业前行来源:世纪新能源网 发布时间:2014-06-15 23:59:59

索比光伏网讯:道康宁太阳能业务部全球市场经理Francois专注硅材料70年成立于1943年的道康宁,是一家由陶氏化学公司和康宁公司均等持股的合资公司,总部设在美国密歇根州米德兰市。该公司致力于探索
和开发有机硅的应用潜力,经过半个多世纪的潜心经营现,道康宁拥有7,000多种产品与服务以及5,000余项有效专利,已成为全球硅基技术和创新领域的全球领导者。中国是道康宁具有战略意义的海外市场之一,巨额

新型光敏纳米粒子可获得光电性能提高太阳能转换效率来源:科技日报 发布时间:2014-06-12 23:59:59

42%,硅基电池才31%。这绝对是一项蒸蒸日上的技术,但要商业化,效率需先提高到10%以上,才能与其他新型材料展开竞争。
、红外激光器、红外发光二极管。此项研究成果发表在最新一期《自然材料》上。胶体量子点基于两种类型的半导体收集阳光:N型(富电子)和P型(乏电子)。但N型半导体材料暴露于空气中时,会与氧原子结合,失去其电子

新型光敏纳米粒子让太阳能获得更好地光电性能来源: 发布时间:2014-06-12 09:32:59

材料》上。宁志军博士展示喷涂了胶体量子点的薄膜实验样品胶体量子点基于两种类型的半导体收集阳光:N型(富电子)和P型(乏电子)。但N型半导体材料暴露于空气中时,会与氧原子结合,失去其电子,转变成P型材料