N型太阳能板

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中环随着C7系统本地化光伏电站度电成本可至0.4元来源:证券日报 发布时间:2014-09-02 08:46:55

%。 根据半年报,中环股份在新能源行业创造的营业收入全部来源于新能源材料的销售。而新能源材料大致涵盖:浇筑多晶硅片、P型硅片(转换率约19.5%)、转换效率可达23%以上的N硅片、转换效率在25

中环股份光伏电站度电成本可至0.4元来源:证券日报 发布时间:2014-09-01 23:59:59

,中环股份在新能源行业创造的营业收入全部来源于新能源材料的销售。而新能源材料大致涵盖:浇筑多晶硅片、P型硅片(转换率约19.5%)、转换效率可达23%以上的N硅片、转换效率在25%以上的抗衰减CFZ

中环股份光伏电站度电成本可降至0.4元 未来将成增长点来源:证券日报 发布时间:2014-09-01 23:59:59

多晶硅片、P型硅片(转换率约19.5%)、转换效率可达23%以上的N硅片、转换效率在25%以上的抗衰减CFZ单晶硅片等。上述硅片产品的综合毛利率为13.0%,较去年同期增长2.51%。而这一数字在

能源局欲出分布式光伏新政 9大概念股解析来源: 发布时间:2014-08-05 08:20:59

)光伏只有实现平价上网才具有长期的生命力,技术进步是实现平价上网的最优路径;2)高转换效率产品最具潜力的降发电成本方向之一,单晶产品将会长期走强,N单晶硅片将逐渐成为单晶主流;3)具备半导体基因的
30MW光伏电站项目及其配套设施。项目计划征用升压站、中控楼等建设用地15亩,太阳能板摆放占地采取租赁的方式。 评论:光伏EPC项目规模有望超预期公司自去年开始电站EPC项目建设以来,利用其在安徽省

国家能源局:确保完成10GW光伏发电增长目标(附受益股)来源: 发布时间:2014-06-17 08:31:59

方向之一,单晶产品将会长期走强,N单晶硅片将逐渐成为单晶主流;3)具备半导体基因的公司将在单晶的竞争中胜出。中环股份的行业领先的单晶CFZ技术和SunPower公司的C7系统可以实现完美的技术互补
渠村,建设30MW光伏电站项目及其配套设施。项目计划征用升压站、中控楼等建设用地15亩,太阳能板摆放占地采取租赁的方式。评论:光伏EPC项目规模有望超预期公司自去年开始电站EPC项目建设以来,利用其在

最大光伏组件制造商——First Solar到底强在哪?来源:光能杂志 发布时间:2014-02-19 11:14:58

Tetrasun,Tetrasun的n硅电池转换效率已达21.4%,高出产业平均水准3个百分点,这使得First Solar在掌握薄膜最先进技术的同时也将先进的晶硅技术纳入麾下。由于薄膜不适合住宅和小型系统
公用事业,几乎没有涉足快速成长的屋顶太阳能板市场。Lee预估,从现在到2016年这段期间美国屋顶太阳能板市场平均复合年增率将高达45%。   Lee指出,过去3个月First Solar股价

First Solar到底强在哪?来源: 发布时间:2014-02-19 10:16:59

年的收购动作更具体表现了这一点。去年5月份,该公司收购多晶硅企业Tetrasun,Tetrasun的n硅电池转换效率已达21.4%,高出产业平均水准3个百分点,这使得FirstSolar在掌握薄膜
主要是来自公用事业,几乎没有涉足快速成长的屋顶太阳能板市场。Lee预估,从现在到2016年这段期间美国屋顶太阳能板市场平均复合年增率将高达45%。Lee指出,过去3个月FirstSolar股价上涨

分布式光伏明年将获重点倾斜 13企业最受益来源: 发布时间:2013-12-06 11:33:59

报告对光伏行业的观点:在光伏技术路线的选择上,高转换效率产品将是两个最具潜力的降发电成本方向之一。在高转换效率趋势下,单晶产品将会长期走强,N单晶硅片将逐渐成为单晶主流。而具备更高转换效率,更优衰减性
能的CFZn型单晶硅有望成为高效n单晶的制高点。公司的CFZ技术和SunPower公司的低倍聚光系统可以实现完美的技术互补。看好在能源科技革命爆发的前夜,双方合作提供的具备与传统发电方式成本匹配

玻璃上的光芒---第一太阳能发展史来源:雪球 发布时间:2013-12-05 10:22:33

接近Shockley-Quessier极限,最好的能带间隙应该在1.5电子伏。经过研究,大家发现碲化镉最接近这一数字,从60年代GE就开始研究这种材料。一直以来,由于碲化镉n掺杂的困难而进展缓慢。 这一切在1981年

玻璃上的光芒--第一太阳能发展史来源: 发布时间:2013-12-05 10:20:59

,大家发现碲化镉最接近这一数字,从60年代GE就开始研究这种材料。一直以来,由于碲化镉n掺杂的困难而进展缓慢。 下一页 余下
全文这一切在1981年得到了解决。华裔科学家田元生博士在柯达北美研究所提交了自己的专利(US4207119 A),首先提出通过近距离升华法(CSS)在透明导电玻璃上沉积n硫化镉和p型碲化镉得到高质量