碲化镉技术

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碲化镉薄膜光伏组件生产项目签约落户东宝绿色建筑建材产业园来源:湖北日报 发布时间:2017-01-25 23:59:59

,龙焱能源科技有限公司是全球技术领先的碲化镉薄膜电池生产商。凯龙化工集团是国内新型节能保温材料重点骨干企业,是湖北省同行业龙头企业。双方携手合作,共同投资建设碲化镉薄膜光伏组件生产项目,对于我市新能源新材料

香港证监会调查定案:汉能薄膜无重大问题 复牌有望来源:华夏能源网 发布时间:2017-01-24 09:27:11

(另一为美国掌握的碲化镉技术)。目前,汉能的砷化镓薄膜电池转化率已高达31.6%,这一成果经过了美国国家可再生能源实验室认证验证为砷化镓双结电池转化率世界纪录。 在十三五时期,光伏产业有望迎来薄膜
领导下的汉能薄膜发电,也同样非常值得关注。 从起初的80亿港元估值入市,到最高时市值涨至3778亿港币,猛增47倍。在2014年沪港通开通后,汉能薄膜发电以独有的薄膜太阳能技术受到股民热捧,股价从

十三五 光伏技术创新有哪些规划来源:国家能源局 发布时间:2017-01-18 13:56:27

。 研究内容:主要开展包括碲化镉、铜铟镓硒薄膜、硅薄膜等太阳能电池产业化技术研发、大面积柔性硅基薄膜电池组件的规模化生产工艺研发,以及Ⅲ-Ⅴ族化合物电池、铁电-半导体耦合电池及铁电-半导体耦合
继正式印发十三五期间的能源计划之后,国家能源局于1月13日公布能源技术创新计划。在光伏方面,该计划提出2020年前将晶硅太阳能电池效率提高到23%以上的目标,实现HIT、IBC等电池国产化等

十三五我国光伏技术创新规划汇总来源: 发布时间:2017-01-17 00:31:59

高效低成本光伏发电关键技术研究目标:研制出新型高效低成本光伏电池,突破大型光伏电站 设计集成和运行维护关键技术,掌握 GW 级光伏电站集群控制技 术。研究内容:主要开展包括碲化镉、铜铟镓硒薄膜、硅薄膜

【汇总】十三五我国光伏技术创新规划全部在这里了来源:世纪新能源网 发布时间:2017-01-15 23:59:59

:新型高效低成本光伏发电关键技术研究目标:研制出新型高效低成本光伏电池,突破大型光伏电站 设计集成和运行维护关键技术,掌握 GW 级光伏电站集群控制技 术。研究内容:主要开展包括碲化镉、铜铟镓硒薄膜

国家能源局印发能源技术创新“十三五”规划来源:国家能源局 发布时间:2017-01-14 15:12:52

新型高效低成本光伏电池,突破大型光伏电站设计集成和运行维护关键技术,掌握 GW 级光伏电站集群控制技术。 研究内容:主要开展包括碲化镉、铜铟镓硒薄膜、硅薄膜等太阳能电池产业化技术研发、大面积柔性

【焦点】神华集团联手上海电气押注薄膜太阳能电池来源: 发布时间:2016-12-29 09:59:59

。薄膜太阳能电池具有产业链的耗能更低,且制备材料选择更广泛,比晶体硅电池有更高的每瓦发电量、且重量更轻宽等优点。目前已实现商业化的薄膜太阳能电池技术主要包括碲化镉(CdTe)、铜铟镓硒(CIGS)以及非晶硅
%,德国公司Manz AG现金出资1.84亿元,占比15%;北京未来科技城产业发展有限公司出资0.61亿元,占股5%。神华北京经营范围将涉及高效率光伏电池技术和工艺、下一代光伏技术及新产品的研发和销售

【抉择】投资贾跃亭、李河君 你选择谁?来源: 发布时间:2016-12-26 09:48:59

却在最困难的时候同时推出三款纯太阳能电动车,却不知道什么时候可以量产、什么时候可以盈利。再比如同样是BIPV,一家名不见经传的碲化镉薄膜光伏技术的龙焱公司,已经打开了自己的市场并且实现盈利,但是拥有
光伏的贾跃亭,而没有选择光伏的李河君。贾、李两个人都是当今中国最具创想精神的企业家,前者是模式创新的代表之一,后者是技术创新的代表之一,无论是前者打造的互联网生态,还是后者坚持的薄膜光伏技术路线,如果

投资贾跃亭、李河君 你会选择谁?来源:红炜 发布时间:2016-12-25 15:00:19

Model3一种,结果大行其道。李河君却在最困难的时候同时推出三款纯太阳能电动车,却不知道什么时候可以量产、什么时候可以盈利。再比如同样是BIPV,一家名不见经传的碲化镉薄膜光伏技术的龙焱公司,已经
光伏的贾跃亭,而没有选择光伏的李河君。 贾、李两个人都是当今中国最具创想精神的企业家,前者是模式创新的代表之一,后者是技术创新的代表之一,无论是前者打造的互联网生态,还是后者坚持的薄膜光伏技术

美国科学家:薄膜太阳能发电效率有望再度提升来源:第四能源 发布时间:2016-12-21 11:58:09

做到了这一点。」 在实验测试中,激光束能绘制一幅 3D 的太阳能电池材料的光电动态图。目前,该科学家团队已经运用此种技术,观察了解到碲化镉(CdTe)太阳能电池在增加某种化学物质后,能提高
这种光学显微镜,成功解决了这个难题。在标准光学技术无法拍摄材料内部的活动情况下,他们运用了一种叫「双光子显微术」的方法,该技术能做到在微米级别对材料的光电子动态进行拍摄。该技术依靠红外光子激光穿透