BP太阳能

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印度新总理莫迪上台 太阳能产业望加速发展来源:中国能源报 发布时间:2014-05-19 23:59:59

国家太阳能计划(National Solar Mission);国民大会党(INC)宣称,大规模发展国家太阳能计划,目标是到2022年,ink"光伏装机达2.2万兆瓦,并推动国家风能计划(National
Wind Energy Mission);普通人民党(AAP)计划推动可再生能源基础设施建设,发展离网发电、屋顶太阳能及分布式可再生能源。彭博社曾预测,如果莫迪赢得大选,有一件事是肯定的:将推进

日本将有机薄膜太阳能电池转换效率提高1倍多来源: 发布时间:2014-05-16 10:21:59

日本产业技术综合研究所于2014年5月8日宣布,研究员宫寺哲彦等人组成的研究小组利用晶体生长技术,将有机薄膜太阳能电池的光电转换效率由此前的1.85%提高了1倍多,达到4.15%。有机薄膜太阳能
同时升华、蒸发的方法)这种简单的成膜法,成功制作出了被称作异质外延(Heteroepitaxy)、两种材料各自的结晶方向保持一致的有机薄膜。名为BP2T(Biphenyl Bithiophene)的

美田纳西州光伏电站采用比亚迪电池板及艾思玛逆变器来源:日经bp社 发布时间:2014-05-15 23:59:59

索比光伏网讯:德国大型光伏逆变器(PCS)厂商艾思玛太阳能技术股份公司(SMA Solar Technology)于5月份宣布,位于美国田纳西州的总输出功率为40MW的两座百万瓦级光伏电站采用
两座光伏电站均采用了比亚迪制造的太阳能电池板约8.1万张、艾思玛生产的PCSSunny Central 800CP-US18台。投入使用后的年发电量预计为63.125GWh。光伏电站所发电力将出

日本将有机薄膜太阳能电池的转换效率提高1倍多来源:日经BP社 发布时间:2014-05-14 07:43:57

组织性较强的BP2T形成的高结晶性模板层作为底层,由此提高了在其上生长的施主层和受主层的结晶规则性(图2)。 此次成功地实现了此前用共蒸发法难以完成的体异质结结构控制,有望加快有机薄膜太阳能电池的高效率化进程。

松下将晶体硅太阳能电池转换效率提高至25.6%来源:PV-Tech 发布时间:2014-05-12 23:59:59

日经BP社消息,日前,松下宣布,将晶体硅太阳能电池的单元转换效率提高至25.6%,时隔15年刷新了最高值。晶体硅是太阳能电池目前的主流方式。此前的最高值是澳大利亚新南威尔士大学(University

昱辉阳光能源在日本设立太阳能电池板生产基地来源:日经BP社 发布时间:2014-05-11 23:59:59

太阳能电池板工厂举办了竣工典礼。Vitec Global Solar的太阳能电池板工厂的外观(摄影:日经BP社)
索比光伏网讯:日本半导体贸易公司VITEC与中国太阳能电池板制商昱辉阳光能源公司等企业合资成立的Vitec Global Solar公司(栃木县大田原市)于5月7日,为在栃木县大田原市建设的

国内首套太阳能电点火系统首次成功应用天然气地面工程来源:世纪新能源网 发布时间:2014-05-05 23:59:59

索比光伏网讯:北京5月5日电 记者4日从中石油获悉,国内研发的首套太阳能点火系统在土库曼斯坦阿姆河天然气项目巴格德雷合同区域B区杨-恰和别-皮气田工程首口单井BP-109D放喷一次性自动点火成功,为
B区工程投产成功奠定坚实基础。据介绍,太阳能电点火系统为中国石油工程设计公司西南分公司自行研发的专利产品,解决了无外电地区放空系统的电点火问题,实现了管路系统超压放空、事故放空的全自动电点火,避免了

追赶松下 夏普晶硅太阳能电池效率达到25.1%来源:energytrend 发布时间:2014-04-29 14:43:20

据日经BP社报导,夏普宣布已将晶体硅型太阳能电池的转换效率提高至25.1%。这一数值仅次于松下2014年4月10日发布的25.6%。 关于晶体硅太阳能电池的单元转换效率,1999年3月澳大利亚

安信国际:卡姆丹克太阳能技术领先业绩可期来源:世纪新能源网 发布时间:2014-04-28 23:59:59

索比光伏网讯:卡姆丹克太阳能(712HK)自2004年进入光伏领域,从事太阳能单晶硅锭和硅片的制造。光伏行业自2013年开始回暖,随着装机瓦数的回升,中上游的硅片制造商的销售将得到保证;公司着重于
2014年业绩有望反弹。国内领先的单晶硅锭和硅片商。公司主要产品为用于太阳能电池生产的太阳能芯片。从产品分类看,公司主要生产N 型单晶硅片,为国内最大的4 家单晶硅生产企业之一。截止至2013 年年

陶氏化学取得太阳能电池板封装薄膜相关专利,可改善发电性能来源:日经BP社 发布时间:2014-04-09 23:59:59

(PID:potential lnduced degradation)现象有很强的耐受能力,因此能够保持太阳能发电板的发电效率。这样便可降低售电量损失,增强太阳能电池板的可靠性,并提高长期性能。(记者:加藤 伸一,日经BP清洁技术研究所)