銅銦鎵硒(CIGS)薄膜太陽能電池是光伏能源領域中用于高效轉換光能為電能的重要組件,旨在提供高效率、低成本的發電解決方案。近年來,隨著薄膜沉積技術和納米結構的進步,銅銦鎵硒薄膜太陽能電池的設計和技術實現了顯著改進。例如,采用共蒸發法和濺射鍍膜提高了CIGS薄膜的均勻性和吸收系數;同時,結合背接觸結構和透明導電氧化物(TCO)增強了其在不同應用場景下的適用性和用戶體驗。銅銦鎵硒薄膜太陽能電池涵蓋了柔性CIGS薄膜電池、建筑一體化光伏(BIPV)及便攜式太陽能充電設備等多個類別,并且不斷有新的應用場景如太空應用、移動電源和個人家庭光伏發電被挖掘出來。此外,針對特殊需求提供的專業化CIGS薄膜太陽能電池也逐漸增多,如適用于高溫環境的安全型,以及適應多種光照條件的功能型。
未來,CIGS薄膜太陽能電池的發展將圍繞著技術創新和應用拓展兩個方向展開。技術創新方面,開發商將繼續加強與前沿科技和基礎研究的結合,從新材料發現到新原理驗證,每個環節都實現科學化管理;并且結合人工智能算法加速研發進程,提高成功率。應用拓展方面,則強調深入挖掘不同行業的潛在需求,如通過舉辦研討會、發布白皮書等形式推廣CIGS薄膜太陽能電池的應用價值。此外,隨著全球光伏能源市場的快速發展和公眾對清潔能源的關注增加,CIGS薄膜太陽能電池還將具備更強的數據處理能力和智能化特性,如遠程監控支持或自動調整參數,提升整體服務水平。
學術界和產業界普遍認為太陽能電池的發展已經進入了第三代。第一代為單晶硅太陽能電池,第二代為多晶硅、非晶硅等太陽能電池,第三代太陽能電池就是銅銦鎵硒CIGS(CIS中摻入Ga)等化合物薄膜太陽能電池及薄膜Si系太陽能電池。
CIGS電池具有性能穩定、抗輻射能力強等優勢,光電轉換效率在各種薄膜太陽能電池中也名列前茅,已接近于晶體硅太陽能電池的轉換效率,成本卻是其1/3。正是因為性能優異,CIGS電池被國際上稱為下一代的廉價太陽能電池,無論是在地面陽光發電還是在空間微小衛星動力電源的應用上都具有廣闊的市場前景。
在晶體硅太陽能電池原材料短缺的不斷加劇和價格的不斷上漲背景下,很多公司投入巨資,CIGS產業呈現出蓬勃發展的態勢。目前全球已有幾十家公司置身于CIGS產業,但真正進入市場開發的公司只有德國的Wuerth(伍爾特)、Surlfulcell,美國的Global Solar Energy,日本的Honda(本田)、Showa Solar Shell等。
綜合來看,全球CIGS太陽能電池組件的產能快速擴張。2008年全球CIGS電池的產量在40MW左右,2009年則是更進一步,產能超過660MW,實際產量也達到180MW左右,增幅超過300 。進入2010年以來,CIGS電池領域的研發成果接近涌現,技術水平不斷提升,顯示了良好的發展勢頭。
中國的CIGS產業遠遠落后于歐美和日本等國家和地區,南開大學以國家“十五”863計劃為依托,建設0.3MW中試線,已制備出30cm×30cm效率為7 的集成組件樣品。2008年山東孚日光伏科技有限公司與德國的Johanna合作,獨家引進了中國首條CIGSSe(銅銦鎵硫硒化合物)商業化生產線,并在2010年順利進入聯動運行測試階段。2011年9月,落戶山東省高密市的國內規模最大的銅銦鎵硒薄膜太陽能光伏屋頂電站,首期安裝規模300千瓦工程成功與國家電網系統并網發電。
雖然在未來五年內,多晶硅類仍然會占據全球太陽能電池市場的大部分份額,但在多晶硅類太陽能電池成本壓力越來越大之時,以CIGS類為代表的第三代太陽能電池已經表現出良好的發展勢頭,增幅甚至已經大大超過多晶硅太陽能電池。
目前薄膜電池已成為國內光伏領域新的投資熱點。CIGS電池的轉換效率足以媲美傳統太陽能電池,加上穩定性和轉換效率都已相當優異,被視為是相當具有潛力的薄膜太陽能電池種類。未來幾年,CIGS(銅銦鎵硒)薄膜太陽能的銷售將會加速增長。
《2012-2016年中國銅銦鎵硒薄膜太陽能電池行業研究分析報告》共六章。首先介紹了銅銦鎵硒(CIGS)薄膜太陽能電池的相關概念等,接著分析了國際國內薄膜太陽能電池和CIGS薄膜太陽能電池的發展現狀。隨后,報告對CIGS薄膜太陽能電池市場做了技術研發分析和主要生產企業經營狀況分析,最后分析了CIGS薄膜太陽能電池的投資潛力與未來前景。您若想對銅銦鎵硒薄膜太陽能電池市場有個系統的了解或者想投資CIGS薄膜太陽能電池研發制造,本報告是您不可或缺的重要工具。
第一章 銅銦鎵硒(CIGS)薄膜太陽能電池概述
1.1 太陽能電池的分類
1.1.1 硅系太陽能電池
1.1.2 多元化合物薄膜太陽能電池
1.1.3 聚合物多層修飾電極型太陽能電池
1.1.4 納米晶化學太陽能電池
1.2 銅銦硒(CIS)薄膜太陽能電池介紹
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1.2.1 CIS太陽能電池的結構
1.2.2 CIS太陽能電池的特點
1.2.3 生產高效CIS太陽能電池的難點
1.3 銅銦鎵硒(CIGS)薄膜太陽能電池介紹
1.3.1 CIGS太陽能電池簡介
1.3.2 CIGS太陽能電池的結構
1.3.3 CIGS薄膜太陽電池的優勢
1.3.4 CIGS太陽能技術概述
1.3.5 CIGS薄膜三種制備技術的特點
第二章 薄膜太陽能電池的發展分析
2.1 全球薄膜太陽能電池產業總體概況
2.1.1 世界薄膜太陽能電池市場發展綜述
2.1.2 全球薄膜太陽能電池研發及產業化概況
2.1.3 2010年全球薄膜太陽能電池市場持續擴張
2.1.4 國外薄膜太陽能電池企業加速市場布局
2.2 中國薄膜太陽能電池發展分析
2.2.1 薄膜太陽能電池異軍突起
2.2.2 我國薄膜太陽能電池行業發展提速
2.2.3 中國薄膜太陽能電池市場發展勢頭良好
2.2.4 國內薄膜太陽能電池企業擴張步伐加快
2.2.5 國內薄膜太陽能電池市場迎來發展契機
2.2.6 薄膜太陽能電池發展將使平價上網提早實現
2.3 薄膜太陽能電池面臨的問題及對策
2.3.1 我國薄膜電池產業發展的瓶頸
2.3.2 我國薄膜太陽能電池產業鏈有待完善
2.3.3 中國薄膜太陽能電池產業有待政策支持
2.3.4 薄膜太陽能電池的發展方向及對策
2.3.5 提高薄膜太陽能電池效率的方法
第三章 CIGS薄膜太陽能電池發展分析
3.1 全球CIGS薄膜太陽能電池發展概況
3.1.1 全球CIGS薄膜太陽能電池研究概況
3.1.2 2009年全球CIGS太陽能電池發展勢頭良好
3.1.3 2010年世界CIGS太陽能電池效率再創新高
3.1.4 全球銅銦鎵硒太陽能電池領導廠商發展概況
2012-2016 China CIGS thin film solar cell industry research and analysis report
3.2 美國CIGS薄膜太陽能電池發展分析
3.2.1 美國化合物太陽能電池專利權人分析
3.2.2 美國CIGS太陽能電池發展現狀
3.2.3 美國CIGS化合物太陽能電池研發情況分析
3.2.4 美國開發CIGS太陽能電池低成本制造技術
3.3 日本CIGS薄膜太陽能電池研發情況分析
3.3.1 日本研制成功CIGS太陽電池新制法
3.3.2 CIGS太陽能電池市場擴張拉動日本鉬粉需求
3.3.3 2010年日本柔性CIGS太陽能電池轉換率獲突破
3.3.4 日本擬采用CIGS類太陽能電池建設發電站
3.4 中國CIGS薄膜太陽能電池發展分析
3.4.1 中國CIS薄膜太陽能電池研發概況
3.4.2 我國CIGS薄膜太陽電池研制獲重大突破
3.4.3 2009年CIGS太陽能電池生產研發基地落戶廣州
3.4.4 2010年上海CIGS太陽能電池生產基地項目簽約
3.4.5 2011年1000兆瓦CIGS薄膜太陽能電池項目簽約
3.4.6 2011年山東高密銅銦鎵硒光伏屋頂電站并網發電
3.4.7 2012年中銳銅銦鎵硒太陽能電池組件生產線開建
3.5 CIGS薄膜太陽能企業發展動態
3.5.1 IBM涂布法CIGS太陽能電池轉換效率獲突破
3.5.2 美國MiaSole開發新型高效CIGS太陽能電池
3.5.3 美國CIGS電池公司SoloPower擬建新基地
3.5.4 東洋鋼板成功研制高效率CIGS太陽能電池
3.5.5 日本石油旗下子公司CIGS電池新廠建成投產
3.5.6 中國臺灣綠陽CIGS太陽能電池取得德國TUV認證
3.5.7 北儒與中國香港僑威光伏合作拓展內地CIGS市場
3.5.8 中國研制CIGS太陽能集電管創新CIGS電池應用
第四章 CIGS薄膜太陽能電池的技術分析
4.1 CDTE和CIGS薄膜太陽能電池技術分析
4.1.1 CdTE和CIGS兩種薄膜太陽能工藝概述
4.1.2 CIGS和CdTe兩種光伏電池工藝存在的亮點
4.1.3 CIGS和CdTe兩種光伏電池工藝面臨的難題
4.2 相關材料對CIGS太陽能電池的影響
4.2.1 Ga對CIGS薄膜太陽能電池性能的影響
2012-2016年中國銅銦鎵硒薄膜太陽能電池行業研究分析報告
4.2.2 Na對CIGS太陽能電池的影響
4.2.3 OVC薄膜材料對CIGS太陽能電池的影響
4.3 CIGS薄膜太陽能電池的研究重點
4.3.1 小面積單電池技術
4.3.2 基板的可撓性
4.3.3 大面積模板的實用化
第五章 國內外CIGS薄膜太陽能電池主要生產企業
5.1 美國GLOBAL SOLAR ENERGY INC.(GSE)
5.1.1 公司簡介
5.1.2 GSE美國CIGS太陽能電池生產廠建成投產
5.1.3 GSE公司CIGS薄膜電池效率實現情況
5.1.4 Global Solar在意大利建設CIGS屋頂系統
5.2 日本HONDA SOLTEC CO.,LTD
5.2.1 公司簡介
5.2.2 2010年本田Soltec研發高效CIGS太陽能電池模塊
5.2.3 2010年本田Soltec新型CIGS太陽能電池模塊上市
5.2.4 2011年本田Soltec擬推出新一代CIGS太陽能電池
5.3 日本SHOWA SHELL SOLARK.K.
5.3.1 公司簡介
5.3.2 昭和殼牌推出第2代CIGS太陽能電池面板
5.3.3 昭和殼牌在德國建立光伏組件歐洲生產基地
5.4 美國NANOSOLAR INC.
5.4.1 公司簡介
5.4.2 Nanosolar開發出CIGS薄膜太陽能電池沉積新法
5.4.3 Nanosolar公司提升CIGS薄膜太陽電池轉換效率
5.5 美國ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES, INC.
5.5.1 公司簡介
5.5.2 2009年Ascent Solar Technologies經營情況分析
5.5.3 2010年Ascent Solar Technologies經營情況分析
5.5.4 2010年Ascent Solar柔性CIGS電池實現量產
5.6 孚日集團股份有限公司
5.6.1 公司簡介
5.6.2 2009年-2011年9月孚日股份經營情況分析
5.6.3 孚日股份進軍太陽能光伏領域
2012-2016 nián zhōngguó tóng yīn jiā xī bómó tàiyángnéng diànchí hángyè yánjiū fēnxī bàogào
5.6.4 孚日股份CIGSSe薄膜太陽能項目分析
5.7 青島昌盛日電太陽能科技有限公司
5.7.1 公司簡介
5.7.2 昌盛日電首條量產CIGS薄膜太陽能電池示范線投產
5.7.3 2010年昌盛日電CIGS太陽能電池項目落戶山東平陰
5.7.4 2011年昌盛日電CIGS薄膜電池業務發展勢頭良好
第六章 中智:林: CIGS薄膜太陽能電池投資及前景預測
6.1 CIGS薄膜太陽能電池投資分析
6.1.1 國內薄膜太陽能電池市場投資趨熱
6.1.2 薄膜太陽能電池領域迎來投資機遇
6.1.3 CIGS薄膜電池行業投資優勢分析
6.1.4 CIGS薄膜電池的投資風險
6.2 CIGS薄膜太陽能電池市場前景預測
6.2.1 CIGS薄膜太陽能電池具有較大發展潛力
6.2.2 2015年薄膜太陽能電池市場格局展望
6.2.3 未來CIGS薄膜太陽能電池市場規模預測分析
6.2.4 2012-2016年全球銅銦鎵硒薄膜太陽能電池預測分析
圖表目錄
圖表1 各種太陽能電池材料的光吸收特性比較圖
圖表2 多孔硅反射鏡
圖表3 15層多孔布拉格反射鏡與多孔單層之間的反射性能比較
圖表4 用電化學法將多層多孔硅疊層刻蝕到標準的200mm硅晶圓上(中心的方塊)
圖表5 CIGS化合物太陽電池
圖表6 美國化合物太陽電池專利權人專利件數分析
圖表7 2009-2011年美國主要CIGS太陽能電池廠商產能情況
圖表8 Nanosolar公司產品技術策略
圖表9 美國CIGS太陽電池廠商市場策略
圖表10 不同組成的CdTe器件和以Cu(In,Ga,Al)(SeS)2為基的器件的最佳效率數據
圖表11 CIGS和CdTe組件商品的最大效率和功率比較
圖表12 CdTe和CIGS器件的結構示意圖
圖表13 薄片電池的效率數據
圖表14 一維CIGS吸收層帶隙情況
圖表15 4種半導體材料的禁帶寬度、電子親和勢、激活能、功函數
圖表16 組成CIGS薄膜太陽電池異質結前的能帶圖
2012-2016中國CIGS薄膜太陽電池産業の研究と分析レポート
圖表17 CIGS薄膜太陽電池異質結能帶圖
圖表18 CIGS薄膜太陽電池各異質對的能帶邊失調值
圖表19 各類型太陽電池模塊的光電轉換效率目標
圖表20 2007-2009年Ascent Solar Technologies綜合損益表
圖表21 2009-2010年Ascent Solar Technologies簡明損益表
圖表22 2009年1-12月孚日股份非經常性損益項目及金額
圖表23 2007年-2009年孚日股份主要會計數據
圖表24 2007年-2009年孚日股份主要財務指標
圖表25 2009年1-12月孚日股份主營業務分行業、產品情況
圖表26 2009年1-12月孚日股份主營業務分地區情況
圖表27 2010年1-12月孚日股份非經常性損益項目及金額
圖表28 2008年-2010年孚日股份主要會計數據
圖表29 2008年-2010年孚日股份主要財務指標
圖表30 2010年1-12月孚日股份主營業務分行業、產品情況
圖表31 2010年1-12月孚日股份主營業務分地區情況
圖表32 2011年1-3月孚日股份主要會計數據及財務指標
圖表33 2011年1-3月孚日股份非經常性損益項目及金額
圖表34 2012-2016年全球CIGS(銅銦鎵硒)太陽能電池產量預測分析
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省略………
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