单晶多晶薄膜,竞争格局如何
正极材料单晶和多晶

正极材料单晶和多晶正极材料是锂离子电池中的关键组成部分,其性能直接影响着电池的能量密度、循环寿命和安全性能。
正极材料的选择和优化对于提高锂离子电池的性能至关重要。
在正极材料中,单晶和多晶两种结构具有各自的特点和优势。
一、单晶正极材料单晶正极材料是指由单一晶体组成的材料。
单晶材料具有高度有序的晶体结构,其晶粒内部无晶界存在,因此具有较高的电导率和离子扩散速率。
单晶结构的正极材料具有以下特点:1. 较高的电导率:单晶结构的正极材料由于晶粒内部无晶界,电子和离子在晶体内的传输速率较高,从而提高了电池的放电性能和功率密度。
2. 优异的循环寿命:单晶结构的正极材料具有较低的内部应力和较好的结构稳定性,能够有效抑制材料的容量衰减和结构破坏,从而提高了电池的循环寿命。
3. 优越的安全性能:单晶结构的正极材料由于具有较低的内部应力和较好的结构稳定性,能够有效抑制材料的热失控和热失稳现象,提高了电池的安全性能。
二、多晶正极材料多晶正极材料是指由多个晶粒组成的材料。
多晶材料由于晶粒之间存在晶界,其电导率和离子扩散速率相对较低。
多晶结构的正极材料具有以下特点:1. 较低的成本:多晶材料的制备工艺相对简单且成本较低,能够降低电池的制造成本。
2. 较高的比容量:多晶结构的正极材料具有较大的比表面积,能够提供更多的活性物质与锂离子进行反应,从而提高电池的比容量。
3. 较好的可充放电性能:多晶结构的正极材料由于具有较大的比表面积和较好的离子扩散性能,能够提高电池的可充放电性能和循环寿命。
三、单晶与多晶的比较单晶和多晶正极材料各自具有一定的优势和劣势,具体选择应根据电池的要求和应用场景来决定。
一般来说,单晶正极材料适用于对电池放电性能和循环寿命要求较高的场合,如电动汽车、储能系统等;而多晶正极材料适用于对电池比容量和成本要求较高的场合,如移动通信、便携电子设备等。
总结起来,正极材料是锂离子电池中至关重要的组成部分,单晶和多晶两种结构各具特点。
2014年单晶行业分析报告

2014年单晶行业分析报告2014年9月目录一、单晶行业供需概要 (4)1、需求侧:海外平稳增长,国内分布式推广有望带动占比提升 (4)2、供给端:现有企业产能扩张,新进企业加大单晶布局 (8)(1)行业龙头企业布局高效单晶产能 (9)(2)现有单晶龙头企业加快产能扩张 (10)二、未来展望:争取竞争优势 (12)1、2006年以来单晶占比持续下降 (12)(1)生产工艺决定单晶量扩产慢,难以满足市场快速增长需要 (13)①单晶拉棒过程 (13)②多晶铸锭过程 (14)(2)规模化缓慢放大单晶成本劣势,地面电站快速增长影响份额 (16)(3)行业低迷期多晶企业过度挤压,单晶市场份额再降低 (20)2、单晶未来如何取得竞争优势 (22)(1)更高的转换效率提升空间 (24)(2)更大的成本下降空间 (26)①单晶拉棒:提高单位产出,降低单位成本 (26)②单晶切片:引入金刚线切割 (27)③单晶切片:推进薄片化 (30)④硅片-电池-组件:提高转换效率降低单W成本 (33)(3)更强的单W发电能力 (34)三、竞争优势能否提高单晶电站性价比 (36)1、初装成本:价格差缩小、功率差扩大将为单晶带来优势 (37)2、LCOE:4%的单W多发电能力保证单晶电站取得优势 (41)(1)敏感性分析及推断 (42)四、隆基股份:单晶硅片龙头,尽享行业成长 (46)1、管理层奠定龙头基础,行业增长驱动规模扩张 (47)2、技术与布局造就成本优势,盈利能力行业领先 (49)(1)战略性布局下的电费成本优势 (50)(2)技术优势带来成本优势 (51)3、客户基础广泛,需求扩张带动份额提升 (53)。
半导体的结构类型

半导体的结构类型
半导体是一种介于导体和绝缘体之间的材料,其导电性能介于导体和绝缘体之间。
半导体的导电性能与其结构类型密切相关,常见的半导体结构类型有晶体结构、非晶态结构和有机半导体结构。
晶体结构是半导体中最常见的结构类型,其特点是具有有序的晶格结构。
晶体结构的半导体材料通常由单晶、多晶和薄膜三种形式存在。
单晶半导体具有高的电子迁移率和较低的电阻率,是制造高性能电子器件的理想材料。
多晶半导体由多个晶粒组成,其电子迁移率和电阻率介于单晶和薄膜之间。
薄膜半导体是一种在基底上生长的薄膜,其电子迁移率和电阻率较低,但具有较高的表面积,适用于制造大面积的电子器件。
非晶态结构是一种无序的结构类型,其特点是没有明显的晶格结构。
非晶态半导体材料通常由非晶硅、非晶碳和非晶氧化物等材料组成。
非晶态半导体具有较高的电阻率和较低的电子迁移率,但具有较高的光学透明性和较低的制造成本,适用于制造太阳能电池、液晶显示器等器件。
有机半导体结构是一种由有机分子组成的半导体材料,其特点是具有较低的电子迁移率和较高的电阻率。
有机半导体材料具有较低的制造成本和较高的可塑性,适用于制造柔性电子器件、有机发光二极管等器件。
半导体的结构类型对其导电性能和制造成本具有重要影响,不同的结构类型适用于不同的电子器件制造。
随着科技的不断发展,半导体材料的结构类型也在不断创新和发展,为电子器件的制造提供了更多的选择和可能性。
单晶硅和多晶硅发展现状和趋势

二 单晶硅和多晶硅的现状
• 1 单晶硅的现状 • 单晶硅建设项目具有巨大的市场和广阔的发展空间。 在地壳中含量达25.8%的硅元素,为单晶硅的生产 提供了取之不尽的源泉。近年来,各种晶体材料, 特别是以单晶硅为代表的高科技附加值材料及其相 关高技术产业的发展,成为当代信息技术产业的支 柱,并使信息产业成为全球经济发展中增长最快的 先导产业。单晶硅作为一种极具潜能,亟待开发利 用的高科技资源,正引起越来越多的关注和重视。
• 单晶硅为灰色金属光泽。密度2.32~2.34。熔点1410℃。 沸点2355℃。溶于氢氟酸和硝酸的混酸中,不溶于水、硝 酸和盐酸。硬度介于锗和石英之间,室温下质脆,切割时 易碎裂。加热至800℃以上即有延性,1300℃时显出明显 变形。常温下不活泼,高温下与氧、氮、硫等反应。高温 熔融状态下,具有较大的化学活泼性,能与几乎任何材料 作用。具有半导体性质,是极为重要的优良半导体材料, 但微量的杂质即可大大影响其导电性。电子工业中广泛用 于制造半导体收音机、录音机、电冰箱、彩电、录像机、 电子计算机等的基础材料。由干燥硅粉与干燥氯化氢气体 在一定条件下氯化,再经冷凝、精馏、还原而得。 • 多晶硅可作拉制单晶硅的原料,多晶硅与单晶硅的差 异主要表现在物理性质方面。例如,在力学性质、光学性 质和热学性质的各向异性方面,远不如单晶硅明显;在电 学性质方面,多晶硅晶体的导电性也远不如单晶硅显著, 甚至于几乎没有导电性。在化学活性方面,两者的差异极 小。多晶硅和单晶硅可从外观上加以区别,但真正的鉴别 须通过分析测定晶体的晶面方向、导电类型和电阻率等。
• 多晶硅产业发展预测 • 高纯多晶硅是电子工业和太阳能光伏产业的 基础原料,在未来的50年里,还不可能有其他材 料能够替代硅材料而成为电子和光伏产业主要原 材料。 • 随着信息技术和太阳能产业的飞速发展,全 球对多晶硅的需求增长迅猛,市场供不应求。世 界多晶硅的产量2005年为28750吨,其中半导体 级为20250吨,太阳能级为8500吨。半导体级需 20250 8500 求量约为19000吨,略有过剩;太阳能级的需求 量为15600吨,供不应求。近年来,全球太阳能 电池产量快速增加,直接拉动了多晶硅需求的迅 猛增长。全球多晶硅由供过于求转向供不应求。 受此影响,作为太阳能电池主要原料的多晶硅价 格快速上涨。
光伏多晶和单晶

光伏多晶和单晶
光伏电池是利用太阳能直接转化为电能的一种装置,而多晶硅和单晶硅是制造太阳能电池的两种主要材料。
多晶硅是由多个晶粒组成的,因此其晶体结构不规则,但相比单晶硅成本较低。
多晶硅太阳能电池的效率一般在16%~19%之间。
单晶硅是由一整块晶体组成,因此其晶体结构较为完整,具有优异的电子特性和光电转换能力。
单晶硅太阳能电池的效率通常在20%以上,能够转化更多的太阳能为电能。
然而,由于单晶硅制造成本较高,因此多晶硅在市场上仍然占据一定比例的市场份额。
在不断发展的太阳能行业中,多晶硅和单晶硅的竞争将继续加剧,也会带动太阳能电池的技术和效率不断提升。
- 1 -。
单晶和多晶的趋势

单晶和多晶的趋势
单晶和多晶材料在能源领域具有广泛的应用前景,其趋势如下:
1. 单晶太阳能电池的趋势:
- 提高转换效率:单晶太阳能电池的转换效率较高,未来的趋势是进一步提高单晶电池的效率,以实现更高的能源转换效率。
- 减小成本:降低单晶太阳能电池的制造成本,提高产能,实现规模化生产,以降低太阳能电池系统的总成本。
- 灵活设计:通过改变单晶材料的形状和尺寸,实现太阳能电池的灵活设计,以适应不同的应用场景和建筑结构。
2. 多晶太阳能电池的趋势:
- 技术改进:通过改进多晶硅材料的晶格结构和制备工艺,提高多晶太阳能电池的转换效率,进一步减少材料损失和缺陷。
- 薄膜技术:多晶太阳能电池结合薄膜技术,可以实现更轻薄的太阳能电池模块,便于安装和集成到建筑、车辆等载体中,具有更广泛的应用前景。
- 高温稳定性:提高多晶太阳能电池的高温稳定性,以适应高温环境下的应用需求,例如热带地区。
综上所述,单晶和多晶太阳能电池的未来趋势是提高转换效率,降低成本,实现灵活设计和适应不同应用场景的需求。
同时,技术改进和材料创新将推动多晶太
阳能电池的发展,使其具备更高的转换效率和更广阔的应用前景。
薄膜材料及其显微结构1

晶带3型结构
Ts/Tm0.5时将使得原子的体扩散开始发挥重要
作用,因此晶粒开始迅速长大,直至超过薄膜厚 度,组织是经过充分再结晶的粗大等轴晶式的晶 粒外延组织,晶粒内部缺陷密度很低。
在晶带2晶带3的情况下,基片温度已经 很高,气压或入射粒子能量对薄膜组织 的影响较小。 在温度较低时,晶带1和晶带T型生长过 程中原子的扩散能力不足,因而这两类 生长又被称为抑制型生长。晶带2和晶带 3型的生长被称为热激活型生长。
多晶态和单晶态。
薄膜的结构与块状不同,它含有较多的缺陷, 并且处于介稳态的可能性较大。若薄膜是晶体 结构时,它的晶粒较小、晶界较多,且易于择 优取向。 薄膜的结构明显依从于基片和制造工艺。 随着厚度的减小,薄膜逐渐从连续结构转变为 不连续结构。 通常,它的表面积远大于它的几何面积。
由于薄膜的结构显著地区别于块材,所以它的
入射原子冲击基片后,将在其表面作扩散运动,占 据其晶格中的一些空位。由于原子的这种表面迁移, 在某种程度上,薄膜表面上的谷被填充、峰被削平, 结果膜的表面积减小、表面能被降低。 此外,原子的表面迁移还能导致一定晶面的发展, 特别是那些低能晶面(低指数面)。但在表面原子 运动的情况下,生长最快的晶面会消耗生长较慢的 晶面,导致薄膜表面的粗糙度又增大。薄膜表面的 这种结构常在基片温度较高下出现。
临界核和最小稳定核随基片温 度的变化
成核速率对基片温度的依存关 系
T13单原子到 三原子核的 转变温度
岛状结构的长大机制
a-Ostwald吞并 b-熔结 c-岛的迁移
驱动力来源于岛状结构的薄膜力图降低自身表面自由能的趋势
薄膜形成各阶段示意图
薄膜生长过程分类示意图
光伏板用单晶和多晶的区别是什么

光伏板用单晶转化率比多晶高,单晶和多晶的区别是目前,市面上被用来安装居民分布式光伏发电系统的组件主要以单晶硅片和多晶硅片为主;而单晶硅片和多晶硅片相比的话,人们对于多晶硅的选择远远的高于多晶硅;这是为何居民分布式光伏发电系统一般选用多晶硅的原因有这几个点:1、外观上的区别外观上面看的话,单晶硅电池片的四个角呈现圆弧状,表面没有花纹;而多晶硅电池片的四个角呈现方角,表面有类似冰花一样的花纹;2、使用上面的区别对于使用者来说,单晶硅电池和多晶硅电池没有太大的区别,它们的寿命和稳定性都很好;虽然单晶硅电池平均转换效率要比多晶硅高1%左右,但由于单晶硅电池只能做成准正方形四边都是圆弧状,因此当组成太阳能电池板的时候就会有一部分面积填不满;而多晶硅是正方形,所以不存在这样的一个问题;3、制造工艺多晶硅太阳能电池制造过程中消耗的能量要比单晶硅太阳能电池少30%左右,因此多晶硅太阳能电池占全球太阳能电池总产量的份额大,制造成本也小于单晶硅电池,所以使用多晶硅太阳能电池将会更加的节能、环保人们一般优先选择多晶硅组件的时候,是因为多晶硅太阳能电池制造过程中消耗的能量要比单晶硅太阳能电池少30%左右之外,还因为多晶硅太阳能电池占全球太阳能电池总产量的份额大,制造成本也小于单晶硅电池;这样能在节省一定的成本之外再增加光伏的收益近一年来,形势好像发生了逆转,好像大多数人已经接受了单晶组件比多晶组件好这个概念了;如果市场普遍认同单晶比多晶好,那么相当于将光伏成套系统的价格推高了元;除了让某些人多赚一些钱以外,对早日实现平价上网,毫无益处;具体到光伏发电,每一个投资光伏发电的人都是想通过卖电赚钱的,是一种投资行为;衡量一项投资的“好”和“坏”,有一个具体判断标准,那就是收益率;花同样的钱装光伏,谁发出来的电多,赚得钱多,那么谁的收益就高,或者说谁就是好;按照这个标准,我们来比较一下两者区别;虽然单晶转化率比多晶理论上高1-2%,但同样容量的光伏电站,用单晶组件和多晶组件,发出的电理论上是相同的;实际上因单晶衰减较快,短期内还不如多晶发电多;更重要的是,单晶组件的价格比多晶贵10%-20%,这就意味着,收益相同的情况下,投入却增加了10%-20%;单晶组件的收益率明显比多晶组件收益率低很多;从收益率角度来衡量,多晶组件明显比单晶好很多;当然,这是阶段性结论;如果哪天单晶成本低于多晶,结论就会相反了;特别说明,因为晶硅组件高度同质化,各大厂家技术大同小异,所以,只要是合格的组件,不会有很大的区别;以上关于单晶和多晶的比较,也有一个前提,那就是都是合格的产品;如果次品和正品比,无论是多晶和单晶,一定是正品好,次品差;总结单晶与多晶的对比:1、看历史,单晶光伏板应用早于多晶光伏板,单晶是大哥,多晶是小弟,小弟后来发展比较快;2、看用量,多晶硅在电站中的应用远远高于单晶硅,单晶硅占20%,多晶硅占80%,市场选择最能反映真实情况;3、看外观,单晶硅深蓝色,近乎黑色,多晶硅天蓝色,颜色鲜艳,单晶电池片四角圆弧状,多晶电池片正方形;4、看转化率,理论上单晶效率略高于多晶,有数据显示1%,也有数据3%,但这仅仅是理论而已,影响实际发电量因素非常多,转化效率的作用比一般人的要小;5、看成本,单晶成本稍微贵于多晶,不同厂家成本不同,市场价格一瓦高5分至一毛钱;6、看衰减度实测数据显示:单晶和多晶各有千秋,无法单从单晶、多晶角度辨别衰减快慢;相对来说产品质量密封度、有无杂志、是否隐裂,对衰减度影响更大;7、看发电量,影响发电量最大的不是单晶和多晶,而是封装、工艺、材质和应用环境;8、看性价比,目前来说多晶性价比略高于单晶,仅仅是目前而已,过几年发生逆转也有可能;9、看未来,单晶和多晶,谁的综合成本更低,性价比更好,谁就会占更大份额;对于用户来说,选择单晶还是多晶不重要,选择综合收益最重要产品的质量是决定电站收益最重要的因素;你的产品质量好,你赚的就多;无论是单晶还是多晶,都是同样的道理;光隶新能源科技有限公司生产研发的光能电波路灯系列产品都是采用高效转化率高的单晶发电板,采取先进的制作工艺,选用的配件品质好、成本高、效果好;光能电波智能路灯产品特性:光能电波智能路灯头是一款零接线、零电费、零危险、零排放、零污染、零管理的可移动路灯,安装便捷,可直接替换原有灯杆;光隶智能光能电波路灯是通过大自然太阳能及可见光能源的吸收,通过光能转化为电能,持续提供照明;这样即能节能减排,又能最大化的利用大自然资料为我们生活提供绿色照明;该产品采用进口单晶硅光能电波发电板,稳定的进口锂电池、高亮防水LED光源、智能数学化控制卡、不变色的进口纳米材料的灯罩、防盗升级版系统;该产品能够根据天气、温度、日照时间及各类可见光收集、智能全自动发电、蓄电,每天照明时间长达20小时,无论是阴雨天还是恶劣天气,光隶光能电波智能路灯可365天持续提供照明;买组件的诀窍就是:不要贪小便宜。
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单晶、多晶、薄膜,竞争格局如何?
多晶、单晶、薄膜之争由来已久,光伏转换效率是度电成本降低的核心因素。
“十三五”能源发展目标明确了未来5
年光伏新增装机量150GW的市场发展空间,行业前景向好。
2016年建站成本趋同将促使单晶迎来爆发式增长。
多晶硅
价格反弹有望得到持续。
那么,目前,单晶、多晶、薄膜竞争格局到底如何?多晶《每日经济新闻》报道:据生意社大宗榜数据显示,本周国内多晶硅生产厂家价格稳步上行,国内企业对外报价平均在138666.67元/吨左右,当前价格同比去年上涨了10.93%。
目前国内多晶硅市场行情强势上行,多晶硅市场供应面相对充足,场内交投活跃,市场需求表现稳定。
厂家生产装置满负荷运行,出货顺畅,库存低位,订单较多,且多晶硅市场价格也表现强劲。
业内人士表示,光伏产业呈现高速增长,未来光伏产业还将进一步扩张,国内多数多晶硅厂家亦表示多晶硅市场上涨行情或将继续。
而生意社化工分社多晶硅分析师也认为,目前国内多晶硅生产厂家开工率维持在八成左右,市场货源紧张,下游光伏产业需求不断增加,预计短期内国内多晶硅市场价格还存在上行空间。
同时,市场人士称,多晶硅价格自春节至今迅速飙涨,由于
市场近期不确定因素已出尽,价格逐渐回归供需面。
受到下游降温的冲击,预期后续涨幅趋缓,且将在5月底达到今年价格高峰。
2015年我国多晶硅产能约7.4万吨。
同比增长约15.6%,2015年国内生产多晶硅的企业约有18家,其中前十家产量占比超过90%,前五家占比也超过73%。
其中,江苏中能龙头企业,其凭借技术优势及产能优势,产量为3.6万吨,占48.6%。
企业均处于满产状态,开工率达92%。
预计2015年总产量为15万吨,全球总产量为35万吨,2016年全球总产量为38万吨。
其中,硅片产量超过100 亿片,产业集中度高。
多晶市场需求旺盛,硅片产能扩张有限,价格先抑后扬;单晶硅片市场仍旧疲软,价格持续下滑。
电池片产量超过41GW,单晶及多晶电池产业化效率分别达到19.5%和18.3%。
组件全年产量超过43GW,同比增长20.8%。
光伏发电新增装机约
15GW,同比增长40%,连续三年全球当年新增装机第一,累计装机约43GW,跃居全球第一。
单晶其实太阳能电池最早问世的就是单晶电池,1954年在美国贝尔实验室制造出来。
但后来由于产能等诸多原因,多晶电池得到长足发展,并一直占据市场绝对优势。
到了2015年,这一局面逐渐被打破。
单晶硅与多晶硅是太阳能光伏晶硅组件的两条技术路线,因
晶格排列不同而区分为单晶、多晶(不了解的可以看看家庭光伏发电(微信号goodpv)之前发的一篇文章单晶、多晶组件有啥区别?)。
业内普遍的观点认为,单晶硅具有发电量高
的优势,但成本偏高。
然而,最新的数据显示,两者的电站综合建造成本几乎持平,并且,在后期运维方面,单晶硅具有一定优势。
据华夏能源网此前报道,数据显示,单晶硅片平均价格从2013年的8元/片下降至2015年的6.5元/片,仅比多晶硅
片高0.5元/片。
单晶高可靠、高收益的特点,正在被越来越多的电站投资者认识到。
单晶产品相对不再“昂贵”的主要原因是成本的大幅下滑,尤
其体现在硅片制造环节。
随着金刚线切割等先迚技术和工艺的推广应用、高效PERC技术引入、觃模持续扩大,预计2016年单、多晶组件有望在每瓦成本、售价方面均实现平价。
而在电站质量方面,超过30年发电实践,单晶是唯一经受
长期验证的技术路线。
实质的发电收益对于抱着长期持有为目的或以未来交易为目的光伏电站的投资商来说,要评估一个电站是否值钱,发电量是核心。
随着PERC(钝化发射器背面电池)技术的大力推广,单晶组
件将继续提升1%的转换效率,多晶则只能提升0.4%~0.5%。
同样的技术应用在不同材料上,效率提升差距如此之大,这
也从另一个侧面反映了单晶与多晶两种材料的发展潜力孰
优孰劣。
业内人士分析称,单晶与PERC技术的结合,在电站建设中将更具性价比优势。
客户对组件产品的效率越来越重视,因为提升转换效率法已经成为光伏系统成本下降的主要途径。
而单晶的实验室最高转换效率已经超过25%,多晶则只有20%左右,目前国内
各大组件厂商量产单多晶组件效率对比显示,单晶组件量产效率已经达到20%左右,多晶量产效率尚维持在18%上下。
随着各大厂商的扩产,单晶组件产能也足以满足大批量的客户需求。
国内的电池厂之所以喜欢多晶硅片,是觉得单晶硅片标准不如多晶硅片标准那么简单,而且单晶硅片的整体价格高于多晶硅片。
通常同类型的单晶硅片报价可能要比多晶硅片的报价高出20%左右;而将硅片制造成组件后,单晶硅片也比后者高出3%~5%,因此国内的组件厂商更愿意选择多晶硅片。
2016年全球光伏装机预计60GW 左右,中国、美国、印度市场将继续保持高速发展,日本和欧洲市场保持稳定。
中国单晶供应量进一步增加,多晶硅产能比例进一步提升,多晶硅价格仍将受压。
记者了解到,市场上做单晶的除了隆基股份外,还有中环股份、卡姆丹克、晶龙集团、阳光能源等。
也有业内人士分析,目前这5个公司的产能约在5~6GW,而国内整体的单晶硅
片产能在6~7GW之间,五家大型企业占据了单晶硅片全国产量的90%。
薄膜薄膜太阳能电池是第二代及第三代太阳能电池。
薄膜的优势主要在于:第一、它是真正的无污染、零排放,而晶硅多少还有点争议;第二、薄膜电池具有柔性、轻质的特点,在光伏建筑一体化(BIPV)、户用发电、柔性屋顶、汽车应用、电子产品、通用产品、特种产品等领域具有广阔的市场,相比晶硅电池应用范围更广。
第三,薄膜还在温度系数、弱光发电方面有明显优势。
汉能集团董事长李河君在接受新华网记者采访时,曾这样定义:“关于薄膜和晶硅的发展趋势,我认为它们是兄弟关系,共同的对手都是传统化石能源。
从市场来看,薄膜和晶硅面向不同的细分市场,晶硅在工业方面有一定的优势,比如大型地面电站,而薄膜主要是民用方面,在未来相当长的时间内两者都将共存。
”
“但是,我认为将来总的方向一定是走向民用化,因此薄膜化、柔性化将是全球太阳能发电产业未来发展的总趋势。
”李河君表示,“实现我国太阳能产业从晶硅到薄膜的战略升级,保持我国在薄膜太阳能领域的领先地位,加快薄膜太阳能产业的发展,对于我国稳增长调结构和产业转型升级战略意义重大。
”
太阳能薄膜也不乏投资者,2015年1月,中国建材集团二
级全资子公司凯盛科技总投资10亿美金的500兆瓦CIGS
薄膜太阳能电池项目成功签约落户江阴临港开发区。
其中一期拟投资3.5亿美元,建设200兆瓦CIGS薄膜太阳能电池项目,预计2015年动工建设。
如果项目完成,中国将形成以汉能、中建材两大路线为首的CIGS薄膜光伏产业群。
不仅可以在技术、产品上形成一定
的互补,也可以避免一家独大。
有数据显示,2015年全球
多晶、单晶、薄膜的市场份额分别为76%、18%、6%,多晶、单晶、薄膜呈现三足鼎立之势。
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(本文部分来自整理自华夏能源网、每日经济新闻。
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