铜铟镓二硒

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吃败仗的汉能薄膜是否还能走到台前来源:时代周报 发布时间:2016-05-30 23:59:59

,前者在关键时刻,对后者予以帮助。早在2011年,李河君借壳上市的那一年,国家开发银行按照签订的协议,为汉能集团提供300亿元的授信额度。汉能回复记者称,上述贷款获批,对汉能淄博一期600MW铜铟镓硒太阳能电池项目推进起到了重大推进作用,同时为产业基地申请国家基金支持提供了成功经验。

李河君:汉能最困难时期已经过去来源:中华工商时报作者:陈雪根 发布时间:2016-05-24 23:59:59

,柔性铜铟镓硒(CIGS)及砷化镓(GaAs)技术研发及市场化应用成为汉能发展的重点。同时,人员及组织结构也在调整。去年,汉能裁掉了不少人,这也被外界解读为汉能不行了。但裁了一些人,也进了一些人,其中
铜铟镓硒组件所保持的两项全球第一的技术,目前汉能已拥有4项柔性薄膜电池的世界纪录。清华大学材料学院常务副院长庄大明预言,以铜铟镓硒等为代表的薄膜太阳能电池技术将成为光伏行业的主流。原因在于,目前占据市场

【揭秘】前首富李河君辞职的真相来源: 发布时间:2016-05-23 09:07:59

资金,对汉能山东淄博基地一期600MW铜铟镓硒太阳能电池项目起到了重大推进作用。在今年4月20日的第十届中国新能源国际高峰论坛上,李河君对于汉能坚持的薄膜技术路线信心满满,称我们的情况每一天都比昨天
事件对汉能及其个人的影响,在谈及公司未来发展时,李河君指出,公司将建立开放、透明的合作机制,做到四个开放:一是股权开放,引入战略投资者,让更多的社会资本参与薄膜发电产业,而不是一股独大;二是资源开放

秀洲区夯实光伏产业优势助推区域经济新发展来源:嘉兴日报 发布时间:2016-05-19 23:59:59

,技术创新引领。以异质结为代表的晶硅电池转换率从16%提高到22%,以铜铟镓硒和石墨烯薄膜电池为技术路线的项目落地并产业化,微型逆变器技术填补国内空白,创建省级重点企业研究院总量居全市第一在技术研发和人才
培育的共同催化下,一批关键技术实现突破,填补了光伏产业链中的短板环节。得益于光伏五位一体创新综合试点的成效,秀洲光伏小镇入围第二批省级特色小镇创建名单,秀洲光伏产业创新发展迈上了又一新台阶。今年1至4月

加速升级:薄膜光伏蓝海重现?来源: 发布时间:2016-05-19 08:10:59

备受争议的薄膜太阳能光伏似乎迎来了曙光。这几天,业内消息称德国的铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能电池生产商Avancis宣布,其在慕尼黑研发中心开发出的300mm300mmCIGS小型薄膜太阳能
业绩;而认为薄膜技术才是蓝海市场的多来自学术界的分析人士。据介绍,所谓薄膜电池,主要通过在玻璃衬底上沉积透明导电薄膜制成。除了铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能电池,薄膜电池还包括碲化镉(CdTe)技术等

Midsummer赢得柔性CIGS溅射设备追加订单来源:PV-Tech每日光伏新闻 发布时间:2016-05-09 23:59:59

索比光伏网讯:瑞典薄膜生产设备专家Midsummer表示,其从一家亚洲现有客户手中获得第二份DUO柔性CIGS(铜铟镓硒)薄膜太阳能电池溅射设备订单。Midsummer指出,根据该公司,此次下订单

光伏制造行业规范条件(2015年本)来源:工信部 发布时间:2016-05-04 17:42:38

光电转换效率 分别不低于15.5%和16%; 5.硅基、铜铟镓硒(CIGS)、碲化镉(CdTe)及其他薄 膜电池组件的光电转换效率分别不低于8%、11%、11%、10%; 6.含变压器型的光伏逆变器
法律法规要求,符合国家产业政策和 相关产业规划及布局要求,符合当地土地利用总体规划、城 市总体规划、环境功能区划和环境保护规划等要求。 (二)在国家法律法规、规章及规划确定或省级以上人 民政府批准的

【技术前沿】近期太阳能电池研究进展汇总来源:材料牛 发布时间:2016-05-04 14:48:41

促进空穴电子对的重组,从而降低光电转换效率。为了制备高质量的薄膜,我们有必要了解薄膜生长过程中结构缺陷的形成和湮灭机理。最近,亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心发现共蒸发法制备的铜铟镓硒薄膜的缺陷密度受到
薄膜生长过程中反应途径和衬底温度的影响。如果反应过程温度较低,且铜的比例较少,制得的薄膜的面缺陷密度就很大。使用实时的X射线衍射分析还发现这些缺陷会在富含铜的沉积过程中消失(富铜即/(+)1)。这将

【干货】各类太阳能电池最新研究进展汇总来源:材料人 发布时间:2016-05-04 10:03:05

霍兹柏林材料与能源研究中心发现共蒸发法制备的铜铟镓硒薄膜的缺陷密度受到薄膜生长过程中反应途径和衬底温度的影响。如果反应过程温度较低,且铜的比例较少,制得的薄膜的面缺陷密度就很大。使用实时的X射线衍射
分析还发现这些缺陷会在富含铜的沉积过程中消失(富铜即/( + ) 1)。这将有助于我们更为直观地了解薄膜生长过程的动力学机理。 4. Advanced Functional Materials

【干货】近期太阳能电池最新研究进展汇总来源: 发布时间:2016-05-04 09:20:59

,结构缺陷会促进空穴电子对的重组,从而降低光电转换效率。为了制备高质量的薄膜,我们有必要了解薄膜生长过程中结构缺陷的形成和湮灭机理。最近,亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心发现共蒸发法制备的铜铟镓硒薄膜的
缺陷密度受到薄膜生长过程中反应途径和衬底温度的影响。如果反应过程温度较低,且铜的比例较少,制得的薄膜的面缺陷密度就很大。使用实时的X射线衍射分析还发现这些缺陷会在富含铜的沉积过程中消失(富铜即