金瓦太阳能

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光伏产业“警报”声何时消失?来源: 发布时间:2013-03-29 10:03:36

无锡尚德的破产重整,却成为中国光伏产业在全球金融危机下,遭遇全球产能过剩、欧美对华双反等系列危机后,发出的第一声尖锐的警报。在持续数年的蜜月里,我国光伏产业曾是各路资本的逐金之地,但其原料、核心技术、市场
骆驼的最后一根稻草3月18日,无锡尚德太阳能电力有限公司债权银行联合向无锡市中级人民法院递交无锡尚德破产重整申请。随后,20日,无锡市中级人民法院发公告称,无锡尚德无法归还到期债务,依法裁定破产重整

重点项目巡礼:衡水英利新能源公司项目建设纪实来源:世纪新能源网 发布时间:2013-03-27 23:59:59

,大专以上学历的员工占员工总数的三分之一以上;多晶硅太阳能组件产量达到109兆瓦,销售105.44兆瓦,销售收入达到44696.26万元,出口69.58兆瓦,出口创汇4942万美元。 衡水英利的发展壮大

3月起家庭建光伏发电站 多余电可卖给国家电网来源: 发布时间:2013-03-27 11:00:59

兆瓦,可供1万户杭州普通家庭用电,比上海虹桥枢纽的太阳能光伏6.7兆瓦的发电量还要高。为了配合火车东站建设,昨天上午,杭州市电力局多位设计人员和工程人员,再次来到现场反复查勘、完善设计方案,为东站枢纽

安徽首个家庭分布式光伏发电项目开始并网来源:中国广播网 发布时间:2013-03-25 23:59:59

索比光伏网讯: 孔庆斌家安装的太阳能电池板3月25日,合肥供电公司工作人员在金域蓝湾小区,为安徽首个申请家庭分布式光伏发电项目并网的客户孔庆斌安装电表,正式启动并网流程。 孔庆斌家住7楼,将
太阳能电池板安装在18楼楼顶,通过逆变器转换为交流电供自家使用。现已安装7块太阳能电池板,最大输出功率1500瓦,能够满足家庭的部分用电,并采取自发自用、余电上网的方式消纳电量。3月5日孔庆斌提交申请后,合肥

尚德员工:正常生产着 钱都去哪了?来源:北青网 发布时间:2013-03-25 10:06:53

建成了第一条10兆瓦的太阳能电池生产线,其产能相当于此前中国太阳能电池产量4年的总和。这一产能的扩张赶上了全球太阳能产业飞跃发展的时机。 可以说,这一阶段的尚德踩对了所有的点,2002年起步,2003年

破产尚德仍正常生产 员工:钱都去哪了?来源: 发布时间:2013-03-25 08:43:59

,相继离开。改观发生在2002年。当年9月,借助无锡政府的支持,尚德在无锡建成了第一条10兆瓦的太阳能电池生产线,其产能相当于此前中国太阳能电池产量4年的总和。这一产能的扩张赶上了全球太阳能产业飞跃发展的

卡塔纳克邦分配130MW太阳能项目来源:PV-Tech每日光伏新闻 发布时间:2013-03-24 23:59:59

,在一百八十天内与该公共部门签署购电协议。开发商还负责为其投标提供保证金,每兆瓦200万卢比(3700美元)。该邦还要求光伏项目自与公共部门签署购电协议之日起十二个月内投产,聚光光热项目为二十四个月。所有投标书须在四月二十三日前递交。目前,卡纳塔克邦已有14MW太阳能发电项目并网。

加拿大发明可显著提高太阳能电池效率来源:人民网 发布时间:2013-03-21 10:22:55

金特及其研究小组提出,通过频谱调谐、溶液处理的等离子纳米粒子,对光的传播和吸收可提供前所未有的控制能力。   胶态量子点具有两大优势。首先是更廉价,因为它们降低了每瓦电力产生的成本,但更主要的优势
纳米壳直接嵌入量子点吸收膜提高了太阳能电池的效率,他们下一步将寻找利用更廉价的金属来达成相同的目标。美国加州大学纳米系统研究所所长保罗维斯认为,该项研究的重要性在于展示了通过调节纳米粒子特性以提高太阳能电池效率的潜力。

新技术可显著提高太阳能电池效率来源: 发布时间:2013-03-20 11:24:34

。加拿大多伦多大学工程学教授泰德??萨金特及其研究小组提出,通过频谱调谐、溶液处理的等离子纳米粒子,对光的传播和吸收可提供前所未有的控制能力。胶态量子点具有两大优势。首先是更廉价,因为它们降低了每瓦电力
起来。萨金特研究小组通过将金纳米壳直接嵌入量子点吸收膜提高了太阳能电池的效率,他们下一步将寻找利用更廉价的金属来达成相同的目标。美国加州大学纳米系统研究所所长保罗维斯认为,该项研究的重要性在于展示了通过调节纳米粒子特性以提高太阳能电池效率的潜力。

新技术可显著提高太阳能电池效率2来源:中国科技 发布时间:2013-03-19 23:59:59

。加拿大多伦多大学工程学教授泰德萨金特及其研究小组提出,通过频谱调谐、溶液处理的等离子纳米粒子,对光的传播和吸收可提供前所未有的控制能力。胶态量子点具有两大优势。首先是更廉价,因为它们降低了每瓦电力产生
特研究小组通过将金纳米壳直接嵌入量子点吸收膜提高了太阳能电池的效率,他们下一步将寻找利用更廉价的金属来达成相同的目标。美国加州大学纳米系统研究所所长保罗维斯认为,该项研究的重要性在于展示了通过调节纳米粒子特性以提高太阳能电池效率的潜力。(冯卫东)