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2011-06-16 2014年全球多晶硅需求量将达29万吨
国际光伏咨询公司PHOTON近日发布太阳能年度报告称,随着全球对光伏太阳能电池需求的快速增长,多晶硅市场迅速扩大。在目前的政策和经济环境下,2010~2014年全球多晶硅市场需求预计将以16%的年均速度增长,预计到2014年需求量将达29万吨。报告预测,如果光伏产业在更多国家得到鼓励,多晶硅的供应量或将以43%的年均增速增长,到2014年需求量有可能达到50万吨。为了进一步抢占多晶硅市场,提高运作效率,国际大公司纷纷斥巨资扩大产能。
2010-10-12 全球多晶硅市场未来变数多
PHOTON咨询公司最新发布的太阳能2010年度报告指出,由于光伏太阳能电池需求飙升,过去5年,多晶硅市场以难以置信的速度迅猛增长,预计未来几年还将持续增长。然而由于市场需求状况对政策和宏观经济环境有着很强的依赖性,多晶硅行业未来发展仍然存在诸多不稳定因素。
2009-05-15 得可PV1200在Photon Munich引人瞩目
丝网印刷专家得可凭借其引人注目的下一代PV1200太阳能金属镀膜生产线,在最近慕尼黑举办的Photon展会上吸引巨大注意力。
2009-05-15 得可在亚洲连获三奖
得可的团队目前正在庆祝公司最近获得的一系列奖项,在今年四月举行的上海Nepcon展上,得可赢得了三项享誉的行业大奖。作为批量印刷技术的引领者,得可先进的Photon丝网印刷设备获得了两个大奖—SMT 中国远见奖和亚洲电子制造创新奖,而得可的PVP1200太阳能电池金属镀膜设备亦获得亚洲电子制造杂志颁发的另一个奖项。
2009-01-16 2012年太阳能市场收益率可望达30%以上
太阳能产业在未来几年仍极具成长潜力,据Photon Consulting预测,在价格下滑有限、以及出货量不断增长带动下,太阳能市场可望由2007年的266亿美元持续迅速走高,到了2012年时市场规模有机会达到2,744亿美元,成为2007年的9倍有余,在获利方面也同样稳健,由于厂商生产技术提升以及产能增加有利于规模经济,加上持续的降低成本,尽管价格未来几年将会逐步走跌,但预测太阳能产业营业利益将与销售额一样,呈现活跃的向上力道,由2007年的78亿美元,可望在2012年上看858亿美元,其收益率都维持在30%左右。
2008-11-11 得可通过全新双轨快速输送导轨设备提高生产力和灵活性
得可推出突破性的新产品,极大地提高制造产量和灵活性,超越传统极限。Photon双轨快速输送导轨结合得可公认的高效批量印刷设备和创新的双轨和电路板输送技术,帮助全球客户继续“期待更多”。?
2008-04-25 英国DEK向半导体与太阳能领域进军
来自英国的电子制造业设备供应商DEK在日前上海举行的Semicon China上向电子制造业展示了同其传统形象截然不同的另一面。依托原有的Galaxy和Photon平台,该公司带来了面向半导体晶圆级印刷机方案。DEK公司中国区总经理沈惠磐明确表示,其今年业务的重点将是半导体领域。此外,可替代能源工艺处理设备供应商BTU还此期间开放了位于上海外高桥的光伏工艺科技创新中心,其中展示的生产线设备正是基于DEK提供的PVP1200丝网印刷机。毫无疑问,DEK已经做好了业务多元化的准备,并正在大步向半导体和太阳能领域进军。
2008-04-08 得可公布大面积印刷Photon平台
得可将在上海Nepcon公布其大面积印刷的Photon平台。名为Photon Vi的新机器,提供网板印刷直至24英寸x 24英寸(610 毫米x 610毫米),满足现今生产环境的不同产量、混合和尺寸的要求。
2006-07-19 DEK推出新型Horizon APi机器并展示Photon高速高性能印刷机
在2006年国际电子生产设备暨微电子工业展览会之2M08展台上,DEK公司将推出领先市场的印刷机系列的最新成员Horizon APi,并同时展示重点推介的DEK Photon印刷机。
2006-04-10 DEK推出Photon高速印刷机 以标准尺寸提供两倍生产能力
DEK公司宣布推出全新的高速、高性能印刷机,名为 DEK Photon,其速度之快俨如有两台机器在工作,傲视同侪。Photon采用优化的印刷机机架,能提供更高的精度和重复性,以及包含所有印刷变量真正的 6-sigma工艺平台。
2006-03-31 DEK在Nepcon China推出高速、高性能印刷机Photon
在2006年上海国际电子生产设备暨微电子工业展览会 (Nepcon) 之1F45展台上 (西展览厅一层) ,Dek 公司将率先展出最新的高速、高性能印刷机平台Photon
2005-09-07 白光LED的亮度更高
Rensselaer工学院(Rensselaer Polytechnic Institute,RPI)发光研究中心的研究人员已经提出了一种领先的方法:从白光LED中提取出更多的光。通过其离散光子捕捉(scattered-photon-extraction)技术,他们将产生可见白光的磷光物质从半导体中移开,同时修正LED透镜的几何形状。
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