薄膜硅

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中国最牛行业:拳打美国“恶霸” 脚踢欧洲“列强”!来源:智新研究院 发布时间:2019-07-05 09:13:30

世界水平缩短了15年。尽管中国光伏教父和亚洲硅王的桂冠被杨怀进和朱共山揽入怀中,施正荣的光芒告诉世人,虚名仅仅只是虚名,他在光伏江湖中南帝的地位无人能够撼动。 在中国光伏界,苗连生可谓是一个另类
金融危机,多晶硅价格暴跌,中国光伏企业面临的形势极为严峻,但,这仅仅是开始,还远远未到结束 阳光总在风雨后 2011-2019中国各省市纷纷布局新能源,光伏产业园遍地开花,民企投资潮涌

2019年全球光伏产业发展现状及趋势分析来源:光伏人家 发布时间:2019-07-04 15:00:17

薄膜非晶硅、铸造多晶硅、带状多晶硅等硅材料。其中,直拉单晶硅和铸造多晶硅应用最为广泛,占太阳电池光伏材料90%以上的市场份额。 2018年,全球多晶硅产量受光伏市场影响,产量近20年来呈首次下滑

总计超过2.4GW!印度连日发布两个1.2GW光伏招标来源:光伏們 发布时间:2019-07-04 08:50:28

招标指导,对产品的技术没有特殊指定,晶硅组件,薄膜组件等产品都可以参加竞标。 每个投标者可以参与容量为50-600MW之前的项目竞标,单体项目最低容量不能小于50MW, 最高不超过300MW。在土地

新制程可望降低多接面太阳能成本 未来高效率电池将更普及来源:同花顺财经 发布时间:2019-07-02 08:44:46

(multi-junction cell)的成本。 多接面太阳能板是由不同能隙的半导体组成,就某方面来说就是个串叠型太阳能电池,像是先前德国夫朗和斐协会太阳能研究所就将硅电池与三五族的砷化镓、磷化铟镓结合
电池制造方法,在该实验中,透过在硅晶太阳能电池上直接堆栈砷化镓太阳能电池,并利用金属间的鉴结来结合太阳能电池中不同的材料。 北卡罗莱纳州立大学电机工程系名誉教授Salah Bedair表示,铟是

杜邦的周期:序列老化才是对产业负责任的测试来源:索比光伏网 发布时间:2019-07-01 15:45:59

电池效率提升超过0.1%。而在整合了道康宁的光伏硅胶业务后并赋予全新品牌Fortasun,杜邦领先光伏材料厂商的地位更加牢固。 TedlarPVF透明薄膜是双面发电组件的理想背板材料
,Tedlar 背板材料被纳入美国能源部长期可靠性光伏组件材料的研究中,并于1986年被美国能源局评为长期可靠性的材料,从此成为行业标准。如今,基于Tedlar PVF 薄膜的背板已在各种气候条件下户外应用

中建材浚鑫迎来二次机遇:强势重返欧美、锁定2GW国内分布式来源:索比光伏网 发布时间:2019-07-01 15:43:10

世界第一,也是全球最大的建材制造商和领先的综合服务商,拥有25万余名员工,拥有15家上市企业,包括2家海外上市企业。 在2014年中建材收购了太阳能晶硅组件制造商浚鑫之后,又于同年并购法国圣戈班旗下德国
铜铟镓硒(CIGS)薄膜企业Avancis,三年后的2017年又继续收购德国碲化镉(CdTe)薄膜企业CTF Solar,至此,中建材新能源布局初具成型。 玻璃带来的黑科技 2019年SNEC

高考志愿填报:选择一个朝阳行业比你想的更重要来源:索比光伏网 发布时间:2019-07-01 12:24:19

)国际委员会委员,中国硅酸盐协会薄膜与涂层分会副理事长。 中心的主要研究方向包括太阳电池光电转换过程的机理、理论与模拟,光电转换材料的设计与制备及其器件应用,光电材料与器件中的微纳结构,界面工程及其
,对考生将来毕业之后的职业规划是十分有所裨益的。 一、从专业来看 光伏全产业链范围非常广,从最上游的金属硅、多晶硅、硅片、银浆、PET基模,到中游的光伏玻璃、电池片、EVA、背板、密封胶、边框

光伏技术打败美国关税!来源:中国之声 发布时间:2019-07-01 10:05:10

,原来起诉我们的美国大型光伏晶硅组件厂已经所剩无几了,美国目前主要是依靠第一太阳能(first solar)的薄膜电池,所以不具备生产双面电池组件的产能。从全球来看,目前主要是中国在生产这种双面组件,韩国

nTOPCon领跑双面技术时代来源:光伏测试网 发布时间:2019-07-01 09:28:50

湿法氧化出一层1.4 nm左右的极薄氧化硅层,并利用PECVD在氧化层表面沉积一层20 nm厚的磷掺杂的微晶非晶混合Si薄膜。钝化性能需通过后续退火过程激活,Si薄膜在该退火过程中结晶性发生变化,由微晶

澳大利亚科学家利用氢原子提高太阳能电池效率来源:pv-magazine 发布时间:2019-06-30 23:22:29

澳大利亚国立大学(Australian National University)的研究人员正在研究如何利用氢原子来改善钝化接触太阳能电池掺磷多晶硅(poly-si)薄膜的性能。 科学家们相信,在
掺磷多晶硅层中,氢原子可以被操纵用来提高钝化接触结构的质量,因而他们将氢原子应用于电池的表皮层,这一层的厚度比人类的头发薄1000倍,能发出非常独特的光。研究人员很快意识到,氢原子的存在极大地改变