光伏双反末路?欧盟内部矛盾突显
欧洲太阳能光伏产业集团Solar Power Europe(比利时,布鲁塞尔)宣布,代表欧盟19个成员国的21个太阳能协会,2015年9月22日呼吁欧盟委员会结束对于中国太阳能电池和组件进口商品的反倾销和反补贴税。
杜邦:关键材料 扼住技术的脉搏
人们或许不知道的是,从第一块太阳能电池片走出实验室,现在已经过去了整整61年的时间。而第一片提纯硅片,就是杜邦提供的。
2014年中国十大光伏名企热点回顾【协鑫篇】
可以说,“协鑫系”2014年的成长看起来真的一切都暗合了中国光伏产业的主旋律节拍。兼并、收购以及破产,协鑫的“借鸡生蛋”之术,不仅扩展自己的光伏业务链条,也为其日后的爆发做下了完美的积累功课。
聚焦国内外太阳能光伏市场热点动态:华为成黑马
彭博新能源财经预计,2015年全球新增光伏装机容量将达58.3吉瓦。从国家层面而言,全球光伏增长主要受到中日两国市场迅速腾飞的驱动,并预计2014年中日两国新增光伏装机量分别达到13-14吉瓦及9-11吉瓦。只是,就目前进展来看,难道不是项艰巨的任务?
盘点入围《光伏制造行业规范条件》的多晶硅企业
不论愿意不愿意承认,这都是一个事实:全球多晶硅产业终于还是走向了寡头垄断的不归路。这种趋势的不可逆转。
保利协鑫剥离硅片核心利润 “野心”尽在超日?
从协鑫介入*ST超日重组案的传闻开始,到真正对其重组,协鑫的一举一动都备受关注,关于其硅片资产的猜测也一直都在。保利协鑫若是将核心利润来源剥夺出去,股东还吃什么赚什么?
保利协鑫百亿资产出售:资产腾挪还是烈士断腕?
朱共山的眼中,*ST超日目前的主要问题在于财务经营不善,但是却保留了相当一部分技术和产能。因此,靠其本身的能力也能达成盈利。
国内外太阳能光伏市场最新动态聚焦:光伏淘金热来了?
史玉柱的一条微博就像一颗深水炸弹,业内顿时沸腾,情形让人不禁想起之前的恒大。光伏“淘金热”开始了?晶硅与薄膜之争没完没了,这次,人说了,给它们“平级”,叫做长期共存……
多晶硅“双反”帮倒忙 区别对待逼疯本土企业
由于全球范围内终端市场的快速增长,多晶硅巨头们也在纷纷扩产,争着分食。与往日不同的是,这一轮的多晶硅产业发展期变数明显有变数,中国多晶硅产业也注定不能多的这场复产盛宴大头。
杭州福斯特光伏获得交行2亿元授信额度
杭州福斯特光伏材料股份有限公司10月31日公告称,近日,公司收到交通银行股份有限公司授信申请审批通知书(通知书编号:总行审批中心201410292060),同意给与公司2亿元授信总额度。
赛维LDK:重组、换帅 可能再来?
赛维LDK已于当地时间10月21日向特拉华州威尔明顿的美国破产法院提交了破产申请。大难临头各自飞,延绵一年多,赛维LDK终于决定壮士断腕,放弃在美子公司了。
全球五大多晶硅产业区概况与近期动态分析
2013年,多晶硅产业五巨头——保利协鑫,瓦克化学(Wacker),汉姆洛克(Hemlock),OCI,以及REC——这五家多晶硅供应商生产了全球范围内大约81%的多晶硅,总产量达21.5万吨。
最新国内外太阳能光伏市场热点动态及分析
在这一周里,单晶与多晶赚足了眼球,冷不丁的上了“头条”。单晶与多晶,谁将领导未来的光伏市场?编者觉得他俩本就不是一场较量,而是应用时候凭爱好的各取所需。今年光伏电站投资逾760亿,百余项目将掀起年末装机潮,谁能笑傲江湖?此时的国外光伏市场,又在做些什么?
单晶硅与多晶硅本就不是一场“战争”
近来对于多晶硅与单晶硅之争有升温的趋势。虽然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、电学性质等方面,多晶硅均不如单晶硅。但在这些年,多晶光伏借助成本优势,逐渐发展成为了光伏应用的主流。
国内外太阳能光伏市场行情最新动态聚焦(图)
就中国市场上半年的情况来看,2014年或许将是光伏产业发展的一个转折点。与2013年及2014年上半年相比,下半年光伏产品的价格将更加稳定,市场不太可能出现像2006-2008年间那种“供不应求”的情况。
【独家解读】光伏行业几度浮沉 反击“双反”各显神通
商务部和海关总署决定自9月1日开始暂停太阳能及多晶硅加工贸易进口业务申请的受理。此项决定无疑是给眼下水深火热的光伏行业打了一支强心针。面对着欧美国家反倾销反规避的高额税费,光伏行业又是如何应对呢?
2014年PERC太阳能电池技术取得新进展
在过去的一年中,钝化发射极背面接触(PERC)太阳能电池的制造进展已经开始揭示这个新电池结构的全部技术和商业潜能。它的设备和制造工艺的发展,以及研究,如下图所示。
探寻降低成本、提高效率太阳能电池的出路
随着光伏产业的蓬勃发展,太阳能光伏的相关技术已经有了极大的进步。然而科技不会止步,低成本、高效率,这是所有太阳能电池从业者的不断追求。
高效三结聚合物太阳能电池的设计创造新记录
有机太阳能电池通常由两种材料制成:供体和受体,这有助于有效的电荷分离。对于受体,最常用的分子是蓝色吸附性富勒烯中的一个。这使得供体材料的吸收光谱可以覆盖尽可能多的太阳光光谱。
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