伏镀膜玻璃产业化项目基础上延伸产业链,将项目整体变更为超薄双玻光伏建筑一体化(BIPV)组件生产项目。
截止2012年10月31日,公司累计投入该项目的募集资金为11,116.18万元,占原募投
管理层经过周密的论证、分析和比较后认为在对原募投项目新建900万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目基础上延伸产业链,建设超薄双玻光伏建筑一体化(BIPV)组件生产项目将能够带来较好的市场前景和经济效益
,海南英利节约创新项目据不完全统计累计节省资金600多万元。在新型组件设计方面,该公司成功设计开发出超薄全玻组件,该项开发不仅从背板的单价上能降低2/3,而且会在寿命和外观效果上有很大的进步。轻质组件的
研发,替代现有的玻璃作为衬板,使用新型薄膜作为光伏组件的前面板,从而降低重量,可以大规模在屋顶和汽车等特殊应用领域采用。面对已陷入深度调整期的光伏制造行业,海南英利早已有所准备。从年初起,英利集团号召
节省资金600多万元。 在新型组件设计方面,该公司成功设计开发出超薄全玻组件,该项开发不仅从背板的单价上能降低2/3,而且会在寿命和外观效果上有很大的进步。轻质组件的研发,替代现有的玻璃
效率,也要考虑电池的制造成本,但是目前的制造技术成本普遍偏高。近日,美国斯坦福大学研究人员在这方面取得了一定的突破,研制出全球首块全碳太阳能电池,将来有望替代材料昂贵的光电设备。据介绍,该款超薄的电池
层,石墨烯则作为电极的材料。这种电池与在许多屋顶上安装的硬质硅材料太阳能板不同,斯坦福大学研制的这种薄膜产品是由碳材料制成,可作为涂层加涂在建筑物以及汽车窗户的玻璃上用于收集能源,不过目前来看距离实用
效率达到最高,第三代减反玻璃产品可以提高渗透率3‐3.5%。另外,公司通过巩固现有客户,积极拓展开发优质客户,进一步提高公司产品的市场占有率。 双面超薄玻璃光伏组件有待市场验证。公司通过
电池转化效率在非聚光条件下效率超过25%。突破高倍聚光太阳电池衬底玻璃技术、高效率高倍聚光化合物太阳电池技术、高倍率聚光电池测试分析和稳定性控制技术等,及时发展菲涅尔和抛物镜等配套设备。
(六)BIPV组件
重点发展BIPV组件生产技术,包括可直接与建筑相结合的建材、应用于厂房屋顶、农业大棚及幕墙上的双玻璃BIPV组件、中空玻璃组件等,解决BIPV组件的透光、隔热等问题,设计出美观、实用、可直接作为建材
媲美使用玻璃基板的产品。据报导,能木雅也所属的研发团队也已研发出一套可在纸板上印刷天线的技术,只要在采用该技术的纸板上搭载电子零件,就可望成为一种新型态的超薄型显示器产品。
配线。报导指出,能木雅也已试作出一款长2cm、宽5mm、厚1mm的产品,其光电转换率为3%,转换率虽远逊于现行使用于太阳能发电的太阳能电池,但和采用有机材料的太阳能电池相比,其转换率可媲美使用玻璃基板
的产品。据报导,能木雅也所属的研发团队也已研发出一套可在纸板上印刷天线的技术,只要在采用该技术的纸板上搭载电子零件,就可望成为一种新型态的超薄型显示器产品。
转换率可媲美使用玻璃基板的产品。据报导,能木雅也所属的研发团队也已研发出一套可在纸板上印刷天线的技术,只要在采用该技术的纸板上搭载电子零件,就可望成为一种新型态的超薄型显示器产品。
。采用阳极氧化的超薄氧化铝(AAO)膜作为淀积掩膜被认为是低成本制作纳米图形的潜在方法,因为它们在大面积上的面密度高,且尺寸分布窄。本研究中,我们用超薄AAO模板在玻璃衬底上制备了Ag纳米点,研究了氢化