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[市場探討] 杜邦推出全新高轉換效率導電漿料 可提高太陽能電池發電效率達0.4%

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發表於 2010-5-7 10:00:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
(2010/5/5,中國上海) 杜邦微電路材料事業部(Microcircuit Materials, MCM)於SNEC第四屆(2010)國際太陽能光伏大會暨(上海)展覽會中正式推出最新一代太陽能電池專用的前板導電漿料(frontside silver metallization paste) DuPont™Solamet® PV16x系列。這個全新系列的導電漿料產品,較前一代產品能提高太陽能電池0.2~0.4%的轉換效率,可適用於不同印刷線寬,並且在各項廣泛的操作條件下均有極佳表現,符合多樣化的市場需求。此外,展會中也將介紹適用於建築一體化(Building Integrated Photovoltaic - BIPV)的Solamet®產品。

「杜邦™Solamet®導電漿料系統,因其持續不斷提高太陽能電池的轉換效率,協助客戶降低成本、提高效率並強化產品競爭力,多年來已在太陽能產業中樹立業界標準,也成為業界的領導品牌。」杜邦微電路材料全球營運總裁鄭憲誌表示。「杜邦微電路材料對於提升太陽能電池效率的努力從未間斷。從1990年代第一支導電銀膠產品誕生應用在太陽能電池,到今年2010年正好20年,結晶矽(c-Si)太陽能電池的效率從最早的10%ㄧ路提升到目前多晶矽的16%、甚至單晶電池可達到18%以上的發電效率。在這個持續進步的過程中,杜邦™Solamet®導電漿料系統始終扮演關鍵角色,也讓電網平價(grid parity)成為即將實現的可能。」
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發表於 2014-8-14 11:15:58 | 只看該作者
杜邦微電路材料事業部推出兩項新的Solamet®太陽導電漿料
是專為提升模組性能與製造商獲利而設計的先進配方               

(2014年8月13日,桃園訊) 杜邦微電路材料事業部(以下簡稱杜邦) 推出兩項新正面銀導電漿料產品--杜邦™ Solamet® PV18H和PV18J,為其頂尖的導電漿料產品陣容再添生力軍。這兩項產品可為太陽能電池製造業者提供更高的效率和獲利能力。

杜邦微電路材料事業部太陽能產品全球行銷經理Peter Brenner表示:「杜邦™ Solamet® PV18x系列可提供更高的效率卻僅需使用較少的材料。我們持續推陳出新並擴充此系列產品內容,最新的兩項產品展現一系列出色的技術性能以滿足不同客戶的生產條件需求。我們十分興奮向全球客戶介紹這兩項產品,並得到許多客戶迅速採用這些新產品後的熱烈反應。」

先進的Solamet® PV18x系列產品透過提高太陽能電池的轉換效率,大幅改進了模組的功率輸出,這歸功於杜邦獨有的碲科技(Tellurium technology) 專利,以更好的接觸電阻實現了增強型輕摻雜射極(Enhanced  Lightly Doped Emitters),大幅提升電池效率超過0.5%。相較於目前業界使用的前一代杜邦導電漿料, Solamet® PV18H和PV18J應用在多晶電池上可以將效率提高0.15%,並可實現35微米的優異細線印刷能力。另外,使用上述新材料在特定印刷條件下可減少材料耗量達30%,進一步為製造業者降低成本。

此外,Solamet® PV18H更可應用於單晶電池上,優異的接觸電阻可實現增強型輕摻雜射極,極大化輸出功率。Solamet® PV18J亦展現優異的黏著性能,即便用於更細的主柵線印刷也有優異的拉力表現、更好的焊接性以及更寬廣的操作溫度,也提高了加工性。

透過持續投資於研究、開發和智慧財產權,杜邦™ Solamet®太陽能導電漿料在過去12年來已使太陽能電池效率增加了一倍,並持續推動產業進步。
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發表於 2014-4-24 14:25:04 | 只看該作者
「堅持品質是帶領太陽能產業實現永續發展的唯一道路。」杜邦電子與通訊事業部大中華區總裁鄭憲誌表示,「我們很高興能參與這個深具意義的專案,更積極號召產業鏈上下游業者,共同建立一個重視品質、管控風險並具良性循環的產業投資環境,以確保太陽能模組的高效與長期可靠性。」

作為全球領先的太陽能材料供應商,杜邦公司的關鍵材料,如杜邦™ Solamet® 太陽能導電漿料可協助提升發電效率,用於背板的杜邦™ 特能® (Tedlar®) PVF 薄膜,經戶外實績驗證可保護太陽能模組在嚴苛環境下運作超過25年。

「作為全球最大的背板供應商之一,我們深刻體認到背板是保護太陽能模組最重要的元件。」台虹科技(昆山)有限公司林煥庭副總經理表示,「使用未經實績驗證的材料容易導致模組失效或是輸出功率衰減,而無法達到預期的投資報酬率。我們很榮幸能加入這個專案,將台虹科技多年來在太陽能模組背板製造及在全球用戶端應用所累積的知識與中國的產業同行進行分享交流。」

2014年太陽能培訓及研討會專案旨在解決與優化處理問題,以期提升太陽能模組品質與效能、確保系統可靠性和保障投資報酬率,引領太陽能產業朝健康有序的永續發展。此專案還包括分佈式太陽能發電政策趨勢、技術動態及熱門議題應對專案培訓班等一系列活動。
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發表於 2014-4-24 14:24:58 | 只看該作者
杜邦太陽能解決方案攜手台虹科技 參與2014年太陽能培訓專案 關鍵材料提升太陽能品質 促進永續發展

(2014/3/24,桃園訊)全球兩大領先的太陽能材料供應商杜邦太陽能解決方案以及背板供應商台虹科技日前攜手參與2014年太陽能培訓及研討會專案,與業界人士分享其在技術創新、品質控制與檢測標準等領域的知識與經驗。此專案是由中國可再生能源學會太陽能專業委員會和工信部資訊中心培訓中心聯合主辦。

2014年太陽能培訓及研討會專案日前在北京以「2014中國太陽能電站建設與分佈式太陽能發電投資戰略研討會」拉開序幕。杜邦公司在主題演講中,強調正確選用“關鍵材料”可協助提升太陽能發電效率、延長模組使用年限、降低整體安裝成本。選擇關鍵高品質材料可提升太陽能專案的投資報酬率,對於中國不斷成長的太陽能產業永續發展十分重要。

目前中國太陽能產業從產品到發電的標準化工作尚未完備,產品品質良莠不齊,影響投資和主動創新的積極性。目前少數業者採用未經實績驗證的材料來節省成本,將會影響太陽能模組的發電效率、系統可靠性和耐久性,進而影響社會對太陽能產業的信心。
49#
發表於 2014-1-22 11:46:50 | 只看該作者
「REC自15年前成立於挪威,是太陽能產業的領導者。我們的產品採用先進的研發技術與最嚴謹的製造規範,多年來對於品質的要求,展現於擁有實績驗證的高效能產品。」REC生產與技術資深副總裁Ter Soon Kim表示:「由於在多項產品設計的改進,現在每平方公尺的REC模組可產出更多電力,而其中一項即是採用我們主要的供應商--杜邦最新一代的正面銀導電漿料。」

Solamet® PV18x系列太陽能導電漿料是專門由杜邦微電路材料(DuPont Microcircuit Materials) 開發生產的。

REC自2010年於新加坡成立以先進的製程設備生產太陽能模組,即與杜邦微電路材料事業部進行密切合作,致力將太陽能電池技術與Solamet® 導電漿料的組合發揮最佳效益。透過引進各世代的Solamet® 導電漿料,雙方的協作有助於改善REC太陽能電池的發電效率,並進一步為其太陽能模組提供更高的電力輸出。藉由採用最新一代的Solamet® PV18x正面銀導電漿料,REC宣布其60片組裝的多晶矽模組輸出功率已成功提升至最高等級,265瓦。

「Solamet® 漿料的不斷創新,是確保效率提升與改善成本效益的關鍵,並進一步引領太陽能產業朝向與市電同價的目標邁進。」杜邦微電路材料事業全球太陽能產品行銷經理Peter Brenner表示:「與REC這樣領先的公司合作,對於實現新技術快速到位以刺激產業與客戶成長是十分重要的。」

杜邦™ Solamet® 太陽能導電漿料在過去12年內,已幫助量產的太陽能電池轉換效率增加一倍。藉由持續對研發與智慧財產權的投資,杜邦得以持續專注於增加太陽能電池效率、延長模組使用壽命和降低整體系統成本,使太陽能與其他電力來源相較更具競爭力。

REC是太陽能源解決方案的全球領導供應商。我們擁有超過15年的經驗,致力於為太陽能產業提供永續性、高效能的產品、服務及投資。我們與合作夥伴共同創造價值,為全球不斷成長的能源需求提供更適合的解決方案。REC成立於挪威,並在奧斯陸股票交易所(股票代號:RECSOL)上市;其總部設於新加坡。我們分佈於全球的1,500位員工在2012年共產出41億挪威克朗的營收。
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發表於 2014-1-22 11:46:40 | 只看該作者
杜邦™ Solamet® 導電漿料協助REC增加太陽能模組電力輸出 雙方持續於材料開發協作 提升電池效率


(2014/1/21,北卡羅來納,研究三角園) 杜邦™ Solamet® PV18x系列太陽能導電漿料協助REC--太陽能源解決方案的全球領先供應商,開發該公司最高效能的太陽能模組。杜邦與REC於過去四年的緊密協作獲得多項成果,主要成就在於將接連不斷的各世代材料與生產技術達到最佳化,並使雙方的合作更為完善。

REC生產的的太陽能模組安裝於西班牙Alicante的電廠。

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發表於 2013-12-18 11:17:06 | 只看該作者
「夏普實施的品質評定標準遠超過目前由IEC制定的業界標準。」夏普太陽能系統品質及環境部門總經理Hideki Yoshioka表示:「夏普實行的標準包含對模組本身以及材料及元件的測試。材料對於模組的效能及運作年限有關鍵性的影響,我們很榮幸能與杜邦這樣的材料製造商合作,以獲得更多材料的深入見解,同時確保我們能製造出品質超越客戶期待的產品」。

根據彭博新能源財經(Bloomberg New Energy Finance)的報導,日本將成為全球最大的太陽能市場,預計今年會增加6.9 GW至9.4 GW的系統安裝量。

「在製造商以犧牲品質來降低成本的產業環境中,高標準對於確保太陽能產業能持續成長茁壯是不可或缺的。」杜邦太陽能解決方案全球行銷總裁Conrad Burke表示:「如Tedlar® 薄膜及Solamet® 導電漿料等符合高標準、經實績驗證的材料,是實現更高電力輸出以及達到超越使用年限耐久性的基本關鍵要素。」

杜邦太陽能解決方案是全球領先的太陽能材料供應商。自1975年,在全球已安裝的4億太陽能模組中,超過半數皆採用杜邦材料。欲瞭解更多請造訪杜邦網站http://photovoltaics.dupont.com.tw

杜邦公司(紐約證券交易所代碼:DD)創立於1802年,持續致力於運用頂尖的科學與工程,對全球市場提供創新的產品、材料及服務。杜邦相信透過與客戶、政府、非政府組織及意見領袖的兼容式合作,我們能對全球挑戰提出解決方案,為世界人口提供充足且健康的糧食、減少對石化燃料的依賴,並保護人類與環境的安全。
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發表於 2013-12-18 11:16:54 | 只看該作者
杜邦太陽能材料符合夏普公司的嚴格品質標準 更高的標準有助於確保太陽能模組的長期可靠性

      (2013/12/18,東京) 杜邦太陽能解決方案(DuPont Photovoltaic Solutions) (杜邦)今日宣佈,其兩項市售的太陽能材料近期通過業界領先太陽能模組製造商 – Sharp Corporation(夏普)開發的嚴格品質標準。這些標準的設計是為了確保夏普太陽能模組具備可靠的使用年限效能,以針對模組、元件及材料進行必要的測試,其標準超過目前國際電工技術委員會(IEC)的標準。

夏普的結晶矽太陽能模組使用杜邦™ Tedlar® 聚氟乙烯(PVF)薄膜材料製造的背板,是有效保護模組免於環境侵蝕並作為電氣絕緣不可或缺的關鍵材料;杜邦™ Solamet® 太陽能導電漿料則能確保太陽能模組提供可靠且有效的電力輸出,並超過預期的使用年限。

這項標準的基礎來自於蒐集安裝在日本奈良壺坂寺、有30年運行歷史太陽能模組的部份數據,而該模組是以杜邦™ Tedlar® 聚氟乙烯薄膜作為背板材料。
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發表於 2013-6-11 17:33:27 | 只看該作者
為達到較長與高效的使用年限,穩定可靠的散熱基板是製造LED燈泡不可或缺的材料。杜邦™ CooLam® 散熱基板內含專利的聚醯亞胺介質(polyimide dielectric),專為熱傳導特性而設計,相較於傳統環氧化物基板(epoxy-based board),散熱更迅速且更具可靠性。由於超低熱阻抗以及可高達180° C的操作溫度,CooLam® 散熱基板可在各種不同的環境條件下仍保持穩定效能。

杜邦提供三種CooLam® 產品類型以符合目前業界對於散熱應用的需求。最新的CooLam® 3D散熱基板是專為創新的全周光(omnidirectional) A-19可更換型燈泡以及一般照明所需的直接光源所設計的;CooLam® LX是專為可更換型LED燈泡,以及其它需要超低熱阻抗照明應用如天井燈(high bay lighting)和戶外照明所設計的;CooLam® LA則是專為需要更嚴苛電氣性能的LED照明應用所設計。欲了解更多資訊,請瀏覽 http://led.dupont.com

除了CooLam® 散熱基板外,杜邦精密線路與封裝材料還提供一系列廣泛且持續增長的產品組合,包括使用於印刷電路板(PCB)成像的乾膜與顯影薄膜、聚醯亞胺薄膜、軟性電路板材料以及嵌入式被動元件。
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發表於 2013-6-11 17:33:16 | 只看該作者

杜邦公司宣布CooLam® - LED散熱基板 台灣擴充產能正式上線

(2013/6/11,北卡羅來納,研究三角園) 為滿足全球快速崛起的LED (Light Emitting Diode) 照明市場需求,杜邦精密線路與封裝材料,日前宣佈已擴充杜邦™ CooLam® 散熱基板的供貨能力超過七倍之量。杜邦™ CooLam® 散熱基板是專為LED照明應用的散熱功能所設計的先進材料,可幫助LED業者生產具備較長使用年限、高可靠性以及更優良光源品質的LED燈泡。

「LED照明的需求可望隨著LED燈泡價格持續降低而大幅成長,最好的例子就是,你只需要花10美元的價格就可在家用品店買到兼具高品質與節能的60瓦 LED燈泡。」杜邦精密線路與封裝材料全球業務開發經理Michael J. Green提到,「隨著市場持續成長,我們期待看到更多LED照明產品採用杜邦™ CooLam® 散熱基板,同時更樂見自身的產能擴充,以供應更多這項創新材料以協助客戶生產更長使用年限、高可靠性、買得起且光源品質更優良的LED燈泡。」

全球LED照明市場在2011至2012年間達到近80%的成長率;業界預估在2012至2013年市場將有另一波50%的成長。CooLam® 產品首先在賓州Towanda廠區生產,為符合快速成長的需求,現已擴充產能在位於台灣的新竹廠放量生產。
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發表於 2013-2-27 13:46:16 | 只看該作者
相較於傳統鋁膠,杜邦™ Solamet® PV36x系列鋁膠可大幅提昇轉換效率,因為具有優異的電氣接觸效能與絕佳的附著性(Adhesion);同時阻絕在其他競品電池設計可能產生電位誘發衰減(PID, Potential Induced Degradation)而導致效能降低的情況。杜邦也降低電池中鋁膠材料的耗量,持續專注於改善太陽能模組的可靠性與耐久性。

杜邦提供太陽能產業一系列廣泛的材料產品組合已超過30年。在全球有超過1.5億個已安裝的太陽能模組內皆含杜邦材料。

杜邦微電路材料事業部 (DuPont Microcircuit Materials) 在厚膜漿料的開發、製造、銷售及支援方面擁有超過 40年的悠久經驗,產品應用層面遍及各個電子相關產業,包括顯示器、光電、汽車、生物醫學、工業、軍事和通信等市場。如需瞭解有關杜邦微電路材料事業部與Solamet® 導電漿料的更多資訊,請瀏覽http://mcm.dupont.com

杜邦™ Solamet® 太陽能導電漿料為杜邦太陽能解決方案(DuPont Photovoltaic Solutions)的一部分,該解決方案整合杜邦於全球的科學技術結晶,提供廣泛且持續成長的產品組合,藉以滿足急速成長的太陽能產業。欲瞭解更多請造訪杜邦網站http://photovoltaics.dupont.com.tw

旭泓全球光電位於臺灣宜蘭,為經營、設計、製造,行銷,高效能太陽能電池的製造商。主要客戶為住宅、商業及大型太陽能電廠。旭泓全球光電的高效能太陽能電池比傳統製程的產品能產生更多電力。旭泓全球光電由一群太陽能電池技術的領航者所組成,成立於2007年,專注於生產高品質、高效率的太陽能電池產品。欲瞭解更多資訊請至旭泓光電網站http://www.sunriseglobalsolar.com.
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發表於 2013-2-27 13:46:11 | 只看該作者
旭泓光電採用杜邦™ Solamet® 新型鋁膠大幅提升電池效能 達到20.3%電池轉換效率

(2013/2/26,桃園訊)-杜邦微電路材料事業部(Microcircuit Materials)與旭泓光電(Sunrise Global Solar Energy Co. Ltd.)共同發表,以杜邦™ Solamet® PV36x系列新型鋁膠應用於背面鈍化(Rear-side Passivation)結晶矽太陽能電池技術,成功達到20.3%電池轉換效率。來自台灣的世界級電池製造商-旭泓光電新一代高效能電池產品“CELCO”,獲得全球標準機構德國太陽能系統研究所(Fraunhofer ISE, Institute for Solar Energy Systems)的認證;以該電池組裝的高效能模組輸出功率超過280Watts,通過德國萊因(TÜV Rheinland)的認證。更高的轉換效率即代表電池能輸出更多電力。

杜邦™ Solamet® 太陽能導電漿料過去十二年來已倍增太陽能電池效率。透過持續不斷在研發及智慧財產權上的努力,杜邦致力提升電池轉換效率、延長模組使用年限,且降低整體系統平衡成本,使太陽能成為更具競爭力的替代能源之一。

「我們很高興與旭泓光電的合作有優異表現。」杜邦微電路材料事業部太陽能產品全球行銷經理Peter Brenner表示。「成功將高效能電池導入商品化的關鍵,在於用對材料,持續降低太陽能發電成本。」
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發表於 2012-10-2 11:53:05 | 只看該作者
杜邦微電路材料事業部推出目前最高效率Solamet®太陽能導電漿料
更高的電池和模組效率、更低的耗量 短期內為太陽能電池製造商提供改善獲利的捷徑

(2012/10/2,桃園訊)-杜邦微電路材料事業部(Microcircuit Materials)針對結晶矽太陽能電池,推出新一代的前板銀導電漿料。杜邦™ Solamet® PV18x系列太陽能導電漿料,可為太陽能電池製造商提供更高生產效能,相較於目前業界標準的Solamet® PV17x系列。Solamet® PV18A是此全新系列的第一個產品,專門為強化的輕摻雜射極(Lightly Doped Emitter, LDEs)單晶電池的最佳化效能而量身打造。與Solamet® PV17F相較,Solamet® PV18A可獲得更高的效率,卻只需更低的耗量,藉此進一步擴大與市場上競爭對手產品的差距。微電路材料事業部也在內部同步研發磷擴散的技術配方,目標為使太陽能電池效率超越目前Solamet® PV18A已驗證達到的19.3%。
「Solamet®PV17x系列是現今市場上居領導地位的前板太陽能導電漿料,領先的關鍵在於此系列是市面上第一款能夠接觸輕摻雜射極電池(LDEs)以突破瓶頸提升效率的商業化產品。」杜邦微電路材料事業部太陽能產品全球行銷經理Peter Brenner表示。「現在,Solamet® PV18x系列更透過以較少的耗量提供更高的效率以提昇其生產力,更高效率的取得來自於與輕摻雜射極電池有更好的接觸電阻,卻只需較低的耗量。」

太陽能電池生產製造是一項極具挑戰性的產業,因為市場供過於求導致電池及模組的價格持續走低。製造商正在尋找可經由提升電池及模組效率或使用年限而增進生產競爭力的方法,同時確保其成本能呼應快速下滑的模組平均售價。

Solamet® PV18x系列是位居市場領先地位的杜邦™ Solamet®前板銀導電漿料系列的新一代產品。PV18A是此新系列的第一個產品,預計將持續擴充該系列,以滿足各種市場區隔的特定需求,例如以細線化的設計用來降低單位成本的高方阻(Rsheet)的輕摻雜射極電池。

杜邦微電路材料事業部 (DuPont Microcircuit Materials) 在厚膜漿料的開發、製造、銷售及支援方面擁有超過 40年的悠久經驗,產品應用層面遍及各個電子相關產業,包括顯示器、光電、汽車、生物醫學、工業、軍事和通信等市場。如需瞭解有關杜邦微電路材料事業部與Solamet®導電漿料的更多資訊,請瀏覽http://mcm.dupont.com

杜邦™ Solamet®太陽能導電漿料為杜邦太陽能解決方案(DuPont Photovoltaic Solutions)的一部分,該解決方案整合杜邦於全球的科學技術結晶,提供廣泛且持續成長的產品組合,藉以滿足急速成長的太陽能產業。
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發表於 2012-7-20 10:59:24 | 只看該作者
「隨著杜邦公司不斷開發新技術,我們必須確保它受到保護,」鄭憲誌說道。「我們無法忽視任何侵權行為,並將積極追訴在太陽能產業供應鏈中,有關我們太陽能導電漿料的智慧財產權被侵犯 之處。」

鄭憲誌指出這一連串在中國及其他國家的舉措,是延續杜邦先前涉及智慧財產權保護的行動。杜邦公司最近提交兩個針對太陽能導電漿料供應商—賀利氏(Heraeus)及一個對其客戶SolarWorld的侵權訴訟,控訴其侵害杜邦™ Solamet® 太陽能導電漿料的專利。

鄭憲誌呼籲業界,對防止侵權給予更多的支持,並對使用”侵權”材料來生產和銷售下游產品的電池、模組製造商、太陽能系統開發商、建置商以及業主,展現更強烈的反對立場。侵權的公司將把自己及與其進行業務往來的潛在對象暴露在一連串的法律制裁中。

「我們已經來到必須重新界定一個公平競爭環境的時刻。在一個公平、 自由、合法的市場,我們樂於有機會與最優秀的技術供應商相互競爭以協助太陽能市場持續繁榮,而在這個關鍵時刻,我們也期待您的支持。」鄭憲誌對此做了結論。
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發表於 2012-7-20 10:59:07 | 只看該作者
杜邦於Solarbuzz中國光伏研討會中宣示捍衛專利 侵犯智慧財產權行為   正蔓延競爭激烈的太陽能產業
  
(2012/7/20,中國上海) 杜邦電子與通訊事業部大中國區總裁鄭憲誌,今日出席Solarbuzz於上海舉辦的中國光伏研討會擔任演講嘉賓。在談到材料供應在太陽能產業製程的重要性時,鄭憲誌特別強調,創新對於推進太陽能產業發展扮演的關鍵角色,以及保護智慧財產權在現今競爭日益激烈的太陽能市場愈趨重要。

「當今太陽能產業,成本壓力壟罩整個產業鏈,企業比起以往更難取得競爭優勢,」鄭憲誌表示。「技術創新依舊是該產業發展的命脈,同時也是達到降低平準化能源成本(LCOE)的關鍵。侵犯智慧財產權的情況普遍存在,而這個問題似乎在現今的太陽能產業蔓延。若放任智慧財產權的剽竊行為,在這個關鍵時刻,將可能對太陽能產業產生廣泛的威脅。良性競爭的活力將激發創新並為全球市場帶來尖端產品,產業鏈中的每一份子都能因此獲益。然而侵犯智慧財產權的不當行為則會削弱競爭以及降低創新能力。對公司而言,如果不再有創新研發的誘因,那麼我們曾經並肩奮力驅動太陽能產業成長的步伐都將停滯不前。」

杜邦已經成為太陽能產業中領先的材料供應商(不含矽),透過包括杜邦™ Solamet® 導電漿料的創新,在過去十多年來已倍增太陽能模組的轉換效率。在2011年杜邦公司投入二十億美金於研發項目,其中相當部分投注於開發先進材料與技術以改善太陽能的發電效率、使用壽命及成本競爭力,藉此減少全球對石化燃料的依賴。
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發表於 2012-7-17 13:56:21 | 只看該作者
杜邦精密線路與封裝材料擴充Kapton®聚醯亞胺薄膜產能
來自全球持續增長的強勁需求促使將現有產能再擴充400噸

(2012/7/17,北卡羅萊納州三角研究園) 杜邦精密線路與封裝材料—隸屬於杜邦電子和通訊事業部,日前宣佈已於杜邦俄亥俄州瑟克維爾市(Circleville, Ohio)的工廠進行杜邦™聚醯亞胺薄膜Kapton®領導品牌的產能擴充計畫,該計畫包括在現有的產能基礎上新增產能400公噸並提升產線新的製程能力,預計來自這項擴充計畫的增額產能將於今年第四季開始供貨。

「這項擴充計畫代表我們對客戶及業界提供可靠供貨以及領先創新的承諾。」杜邦精密線路與封裝材料全球營運總監,Peter Irvine表示。「市場對Kapton® 聚醯亞胺薄膜的需求一向強勁,且將持續成長,而該產品的獨特性與多樣化的可適用性,也將持續於廣泛的市場中展現機會。」

作為這項擴張計畫的一部分,杜邦亦提升其製程能力,創造出創新的填充式Kapton® 薄膜以滿足對美觀設計的需求--包括不同顏色與透明度,同時也強化產品的導熱與抗電暈等性能。

杜邦™ Kapton® 聚醯亞胺薄膜具備先進的視覺效果、熱傳導、機械與電氣性,在最嚴苛條件下提供各種應用可信賴的產品性能,應用範疇包括消費性電子產品、太陽能、航太、汽車及各項工業應用。

除了Kapton® 聚醯亞胺薄膜外,杜邦精密線路與封裝材料還提供一系列廣泛且持續增長的產品組合,包括使用於印刷電路板(PCB)成像的乾膜與顯影薄膜、軟性電路板材料以及嵌入式被動材料。
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發表於 2012-5-18 09:53:59 | 只看該作者
全新杜邦™ Solamet® PV51G背面電極銀漿 具備更好的拉力 減少銀耗量
新一代導電材料進一步改善太陽能電池的使用成本

(2012/5/17,德拉瓦州,威明頓市) 杜邦微電路材料事業部(Microcircuit Materials)宣佈推出新一代適用於高效能太陽能電池的背面銀導電材料。杜邦™ Solamet® PV51G太陽能導電漿料,可減少太陽能電池的材料耗量達25%,藉此降低對金屬”銀”的依賴,又能提供更好的拉力並維持電池的性能表現。這項新產品維持領導品牌Solamet®太陽能導電漿料一貫的主張,協助電池製造商維持健康良好的生產成本,並改善電池效率以協助更快達到電網平價(Grid Parity)。

「自從去年九月推出杜邦™ Solamet® PV51M系列後,我們獲得許多來自客戶對於這項產品設計概念、以及減少生產成本的正面回應,」杜邦微電路材料太陽能產品全球行銷經理Peter Brenner表示。「提高太陽能電池的效率,並維持健康的成本結構是確保能在太陽能市場永續經營的關鍵因素,如同全新的Solamet® PV51G漿料即在實現這樣目標上扮演重要角色。」

杜邦™ Solamet® PV51x系列太陽能導電漿料產品,是用於背面貼合的電極漿料,採用劃時代的配方,使電池製造商可降低25%的材料耗量,同時與現有產品維持相同的電性表現。這些產品優勢可協助減低對貴金屬銀材料的依賴,並可減緩因銀價上漲對電池、模組製造業者生產成本所帶來的衝擊。所有Solamet® PV51x系列產品都具備良好的印刷性、能與現有的Solamet®前板銀導電漿料共燒、優異的拉力表現、減少耗量、減少環境影響,且不含鉛或鎘。

全新的Solamet®PV51G背面電極漿料是一個具備高導電性、串焊性的銀漿,且與背面鋁漿有良好的黏著性。這款漿料可與前板(n-type)銀漿如杜邦™ Solamet® PV15x、PV16x及PV17x系列,以及背面(p-type)鋁漿如杜邦™ Solamet®PV3xx等產品進行共燒。Solamet® PV51G適用於標準的絲網印刷製程。
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發表於 2012-5-17 14:17:19 | 只看該作者
杜邦 Innovalight宣佈採用矽墨技術所達成最高電池效率
客戶協作結合先進材料與製程技術打造全新紀錄

(2012/5/16,加州桑尼維爾市) 杜邦Innovalight公司今日宣佈,南韓現代重工集團(Hyundai Heavy Industries, HHI)採用杜邦™ Innovalight™矽墨技術的絲網印刷選擇性射級光伏電池(Screen Printed Selective Emitter)已進入量產階段,且在生產線上達到19.5%的高轉換效率。

「HHI製造出目前為止我們在業界見到應用矽墨技術最高效率的光伏電池,」杜邦Innovalight總經理 Conrad Burke表示。 「HHI是我們非常重要的客戶,我們很榮幸能達到並認可這樣的成績,這項傲人的成就來自於HHI的量產技術與杜邦™ Innovalight™矽墨技術的兩相結合。」

杜邦™ Innovalight™ 矽墨及製程技術,可使結晶矽光伏電池製造商提高產能、增加電池效率,同時降低成本,這些只需在現有的生產線上增加一個簡單的步驟。 轉換效率意指太陽能電池將陽光轉換為電能的百分比。
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發表於 2012-5-16 12:07:11 | 只看該作者
杜邦內部正著手擴大測試範圍,包括與多個研究機構合作以及進行客戶試驗,以期完整實現該產品特性並持續改良此項技術。例如,德國亞琛工業大學(RWTH-Aachen University)近期已發表一篇著作,內容針對Solamet® PV17x及4種競爭性導電漿料進行對照研究。透過此項研究首度證實的數據顯示,Solamet® PV17x系列勝過另外4種競爭產品,其可與經由輕摻雜的磷擴散濃度的100歐姆/方阻(Ohm/sq)射極多晶矽電池形成良好的接觸。相較於一般傳統射極電池的基礎值,可提升整整1%的效率;相較於雷射摻雜選擇性射極技術,更獲得證實可提升0.4%的效率。

德國亞琛工業大學半導體電子系所的博士研究員Ali Safiei表示:「我們透過電化學電容電壓量測法,證實POCl3的參數特性會影響電性活化的磷濃度特性。這是我們首次證明,藉由增加n++層並同時減少死層,在100 Ω/sq成功直接接觸最佳化的高方阻射極。實驗用的多晶矽太陽能電池共採用5種不同的銀漿,相較於標準型55 Ω/sq射極,可提升Δη = 1%的絕對效率。以這些研究為基礎,我們對160 Ω/sq進行評估,並成功證實藉由雷射摻雜,深達25 nm的n++層具有高填充因子(FF),並提升Δη > 0.6 %的絕對效率。」

Solamet® PV17x突破性的配方,可為電池製造商節省高達15%的材料成本,並凸顯企業亟需強化產品研發,幫助太陽能產業減少對含銀材料的依賴性,以及減少銀價上漲對太陽能電池及模組製造成本的衝擊。

下一代的Solamet®導電材料依舊持續進行研發中,目標以持續改善效率並進一步整合Solamet®漿料於各項製程,例如輕摻雜射極及局部背電場式(Local Back Surface Field)電池結構。
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發表於 2012-5-16 12:07:05 | 只看該作者
杜邦™ Solamet® PV17x導電漿料驅動輕摻雜射極電池技術 創新配方加速提升太陽能電池效率

(2012/5/14,北卡羅來納,研究三角園) 杜邦™ Solamet® PV17x太陽能導電漿料,憑藉其提升太陽能電池標準結構的效率,以及可應用於輕摻雜射極(Lightly Doped Emitter)電池設計的獨特性,已經在市場上成為前板導電銀漿系列產品的領導產品。對太陽能電池製造商而言,輕摻雜電池設計最主要的差異性,在於能提升效率達0.4%。杜邦微電路材料事業部正佈署拓展Solamet® PV17x的產能,以滿足市場對更高效率太陽能電池與日俱增的需求。

「 Solamet® PV17x系列持續改良技術以協助達到--在2012年達成20%轉換效率的產業目標,」。杜邦微電路材料事業部太陽能產品全球行銷經理Peter Brenner表示,「該產品具備兩階段的產品優勢:首先直接導入該產品即可提升0.2%的效率;若應用在輕摻雜發射極電池使用,更可將效率提升達0.4%。我們非常樂見來自市場的強勁需求,同時我們也持續加速產能擴充,以回應接下來三個月內由於產品陸續進入量產階段而不斷增加的客戶群。」

Solamet® PV17x系列是市場上最先進的漿料產品配方,可應用於輕摻雜射極電池,並使該技術應用成為可能。磷擴散的優化是太陽能產業高效率電池研究的關鍵領域。然而,傳統的前板導電漿料無法在輕摻雜射極電池達到良好的接觸,而使磷擴散優化的效能大幅受限。在此Solamet® PV17x系列上市前,業界從未出現可量產的商業化產品,同時兼具經濟效益及實用性,既可結合絲網印刷技術的前板導電漿料又可應用在輕摻雜發射極技術。而杜邦™ Solamet® PV17x技術優異的銀/矽接觸能力,已經被證明可適用於寬廣的磷擴散優化製程並得到較高的電池轉換效率。
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