中国光伏行业实力全球第一,价格全球最低,真的没有技术含量吗?
最近发了几期关于中国光伏行业取得成绩的报道,有些网友留言说到“中国光伏不就是成本低吗?又没什么技术含量的”。这样说可能是他们对这个行业不了解。反过来,为什么日本、美国、欧洲就不能生产这样低成本的光伏产品呢?如果中国产品质量差,他们为什么还要买呢?如果没有科技含量,他们为什么不扶持印度、越南这些人力成本更低的国家来替代中国呢?在我看来,还是实力的问题。
价格的竞争是最高阶的竞争,是整体实力的体现,是资金、技术、人才、市场高度密集型的体现。就举例几个最常见的行业巨头吧,协鑫、隆基、中环、天合、英利、华为、阳光电源,都是整体实力极强的公司,放在中国以外任何一个国家和地区都可以对竞争对手形成压倒性优势。
一个行业要做大,烧钱就可以,这个相对简单;要做到顶尖,就要烧人了。这些人可不是一般的产业工人,而是顶级精英,还不是一两个就可以,要一大群;更为关键的是,各行各业都要一大群这样的超级大脑。大家说要培训一个飞行员,费用最起码是同等重量的黄金,这样一个超级大脑,我就不知道怎样形容了。人们说钱学森可以抵美国几个师,在我看来何止啊,这样的大脑值多少钱呢?
前几年,光伏电池是多晶的天下,作为多晶之王的协鑫,一年营收就超过220亿,但这两年,以金刚线切割技术、PERC技术等为代表的技术革命,让单晶市场占有率超过50%,单晶之王的隆基成为了行业老大。大家知道隆基这家公司的名字是怎样来的吗?
就是以兰州大学老校长“江隆基”命名的,创始人李振国就是从兰州大学物理系毕业的,毕业后就做单晶硅的。这些人都是技术精英啊。大家看看这些发黄的照片,他们是从一穷二白做到了世界第一,期间的经历可想而知!我们难道不能少一些谩骂,多一些理解吗?无数的这些他们才是我国的脊梁啊!
你方唱罢我登场,这两年一种叫做钙钛矿的光伏电池吸引了众多目光,一旦商业化成功,成本最起码比单晶电池低50%以上。这里我只想讲3个科技工作者。
2020年3月发表在顶级学习期刊《科学》杂志上的一篇论文,题目是《三卤化物宽带隙钙钛矿可抑制光诱发的相分离从而达到高效率的叠层光伏电池》,这个题目大家觉得怎样?是不是听不懂,但是觉得很强大的样子。这说的就是发现一种钙钛矿材料,可以大幅提升叠层光伏电池效率。论文的第一作者呢是中国科技大学特任教授徐集贤。他非常年轻,1986年生,2020年时只有34岁!
中国科技大学特任教授徐集贤
大家可知道,能上《科学》杂志上的都是一些开创性,能带来深远影响的论文。
我们再来看看这位90后美女吧。她叫刘明侦, 1990年5月出生,重庆人,博士研究生学历,电子科技大学教授、博士生导师。主攻以卤化物钙钛矿(perovskite)材料为核心的太阳能器件,并取得一系列创新性研究成果。2013年9月,她在《自然》正刊上以第一作者发表论文,这篇论文是关于钙钛矿太阳能电池制备工艺的研究,当时年仅23岁。
刘明侦
范斌,2006年毕业于清华大学,2010年毕业于瑞士联邦理工,获博士学位,同年创办惟华光能有限公司,因为科技投入巨大,甚至一度靠民间借贷给员工发工资,2017年能被协鑫集团并购,任苏州协鑫纳米科技有限公司总经理。
苏州协鑫纳米科技有限公司总经理
他们建成了全世界第一条10MW级别中试生产线,现在正在建设100MW级别的量产生产线。
这里着重说一下范斌博士,他是负责将最新科学技术转变成产品的,是将理论转成实际的,是非常重要的一环。他主要靠自己走出了第一步,这是需要多大的勇气啊!科研投资非常巨大,失败概率也很高,而且读博的人很辛苦,钱真的不多的。自己创业,不但没有收入,还要养家糊口,还要投入,这个过程是非常漫长而艰辛的,要是没有一种情怀,一个信念,是无法坚持的。
我国光伏行业能有今天,是极其不容易的,浪花淘尽英雄。光伏行业只是我国众多行业的一个缩影而已。
我国光伏行业有完整的产业链,有资金,有技术,有市场,更有一大群为信念而奋斗精英,做到全球第一是必然的,也是非常合理的。
解读诺贝尔化学奖:什么是纳米科技?它能将光伏发电效率提升1倍
近日,据《中国青年报》了解到,瑞典皇家科学院揭露了2023年的化学奖得主,分别为美国麻省理工学院教授蒙吉·巴文迪、美国哥伦比亚大学教授路易斯·布鲁斯以及美国纳米晶体技术公司前首席科学家阿列克谢·伊基莫夫共同分享大奖,以表彰他们在“发现和结合了量子点”的开拓性贡献。
因此,他们也将平分1100万瑞典克朗(约合人民币717万人名币)的奖金。
据《诺贝尔官方网站》了解,量子点是一种直径小于10纳米大小的半导体粒子,一般仅由几千个原子组成的晶体,就它的大小来看,它和足球的比例可以相较于足球和地球的比例大小。但是由于量子力学,它的光学和电子特性又跟较大粒子有所不同。
当紫外线照被量子点吸收时,量子点中的电子可以激发到较高的能量状态,因此它的导带和价带可以随着能量差异让其颜色有所改变。
那导带和价带又是什么物质?
在半导体量子点的情况下,这个过程相当于电子从价带到导带的跨越,当电子被激发之后,它又可以从导带跨越回到价带,然后变成光的形式释放能量。所以,量子点它具有诸多不同寻常的特性。
据诺贝尔化学委员会主席约翰·克维斯特介绍到,量子点可以随着大小的变化而出现不同的颜色。
目前来看,量子点已然成为现在纳米技术的重要工具,它目前广泛用于继OLED屏幕后的第三代液晶屏幕材料、计算机屏幕、生物化学家和医生更是将它作为荧光燃料用在细胞和器官图的绘制上。
据诺贝尔委员会在通告中介绍到,量子点的合成技术正在慢慢为人类的发展带来前所未有的发展,至今它的潜力还未完全发掘出来,根据专业人士研究发现,量子点的应用领域十分广泛。
在未来,它可以大规模使用在柔性电子产品和加密量子通信等先进科技领域,例如,近几十年提升较小的光伏电池领域将饱受人们的关注。
就光伏发电而言,在理论上看,量子点可以将光伏发电的效率提交近一倍左右。光伏发电就是利用太阳的光能转化成电能的一个核心过程。但是现今的光伏技术来看,光电转化的效率一直处在理论的天花板上。光电转换效率也是目前光伏产业技术更替和降本增效的主要任务。
从光伏电池发展看,1961年William Shockley和Hans Queisser共同研究计算得出33.7%的单节电池理论极限值,这个电池极限值也被称为Shockley-Queisser极限(S-Q极限)。但是随着社会的发展,光伏电池的研究技术不断更新,再加之能源转型、光伏产业的快速发展对这一极限有着多次的突破发现。
例如,多节光伏电池技术和热载流子光伏电池技术的突破就很好的成为了1961年光伏电池S-Q极限的解决方案。在这些解决方案中,量子点光伏电池就是其中之一,因它有非常好的量子限域特点和选择光谱吸收性等特征,所以量子点光伏电池被不少学者和研究人员寄予厚望,认为量子点光伏电池在未来有极大的挖掘潜力。
量子点光伏电池的优势具体表现在何处?
从吸收看,它对于传统的光伏有着更大的太阳光吸收系数,由于量子点限域效应,量子点的间隙会跟随粒子直径缩小而增大,因其加大了对太阳光的吸收,吸收系数相较于传统的单节电池有了极大的提高。
导电性能看,量子点的带间跨越(晶体中的电子从价带跨越导带的过程)增加了光子转化成载流子的动能,产生非常多的电子-空穴对(Electron-hole pair),因此有更强的导电性能。
转换效率,通过提高量子隧道效应刺激载流子的运输,在量子点尺寸和密度可以控制的情况下,通过形成量子隧道效应来提高电能的转换效率。
虽然量子点光伏电池拥有着极多发展潜力,但是就目前的理论实验和实际应用还有很长的路要走。目前,光伏电池正处于第三代技术的关键时期,世界各国也在不断加大相关投入,推动产业发展和升级。
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