A. 我想知道工業硅和金屬硅有什麼區別用途分別是什麼
摘要 工業硅就是金屬硅,工業硅只是金屬硅的別稱,二者無本質的區別。
B. 為什麼工業硅和多晶硅、單晶硅的用途不同
恩,是這樣的,主要是因為這些硅的結構不同,工業硅和多晶硅、單晶硅在冶煉時,也練出來時,是根據需要進行冶煉的,所以他們的純度就會不一樣的,而且更重要的是,每一種物質的復合物也是一樣的,根據需要進行選擇復合的!
C. 金屬硅和工業硅一樣嗎 有何區別
一樣的吧 金屬硅是用硅石經還原生產的,故也叫工業硅、結晶硅,是近半個世紀以來的新產品。主要輸往日本、美國、歐洲、澳大利亞、印度、韓國、馬來西亞、香港、台灣、加拿大、墨西哥、阿根廷等國家和地區。由於冶煉金屬硅耗電量極高,因此金屬硅的市場價格相應較高。金屬硅中主要雜質為鐵、鋁、鈣,需在生產中嚴格控制。目前鐵、鋁兩項的控制主要採取投料前對硅石、木炭進行檢驗。鐵、鋁含量高的硅石不能使用。木炭需嚴格挑選後使用(很多工廠投料前將硅石、木炭經水沖洗後使用)。鈣的控制主要採用通氯氣或氧氣排除。通氧氣對排除鐵和鋁也有一定的作用。用於電子、化工方面的金屬硅對鉻、鉍、鉛、錳、鈦、磷、銅、碳也有要求。硅具有半導體性質。結晶形硅具有金屬光澤,外觀呈亮灰色。常溫下很穩定,只有非常活潑的氟能直接與其化合成四氟化硅。在高溫下生成的硅還可與過量的碳直接化合成碳化硅。冶煉鋁合金時加入少量的純度為98%的金屬硅,可大大改善鋁合金的性能。純度為98~99%的金屬硅可用來生產三氯氫硅一類的中間產品,配製幾百種硅樹脂潤滑劑和防水化合物等。金屬硅也是電子工業超純硅的原料,用來生產單晶硅和多晶硅,是大規格集成電路的基礎材料,還用於生產光導纖維。作為優質半導體材料,高純度單晶硅可製造高效的太陽能電池。
D. 我想知道工業硅和金屬硅有什麼區別用途分別是什麼
金屬硅又稱結晶硅或工業硅,其主要用途是作為非鐵基合金的添加劑。 硅是非金屬元素,呈灰色,有金屬色澤,性硬且脆。硅的含量約佔地殼質量的26%;原子量為28.80;密度為2.33g/m3;熔點為1410。
金屬硅的用途:金屬硅(Si)是工業提純的單質硅,主要用於生產有機硅、製取高純度的半導體材料以及配製有特殊用途的合金等。
(1)生產硅橡膠、硅樹脂、硅油等有機硅
硅橡膠彈性好,耐高溫,用於製作醫療用品、耐高溫墊圈等。
硅樹脂用於生產絕緣漆、高溫塗料等。
硅油是一種油狀物,其粘度受溫度的影響很小,用於生產高級潤滑劑、上光劑、流體彈簧、介電液體等,還可加工成無色透明的液體,作為高級防水劑噴塗在建築物表面。
(2)製造高純半導體
現代化大型集成電路幾乎都是用高純度金屬硅製成的,而且高純度金屬硅還是生產光纖的主要原料,可以說金屬硅已成為信息時代的基礎支柱產業。
(3)配製合金
硅鋁合金是用量最大的硅合金。硅鋁合金是一種強復合脫氧劑,在煉鋼過程中代替純鋁可提高脫氧劑利用率,並可凈化鋼液,提高鋼材質量。硅鋁合金密度小,熱膨脹系數低,鑄造性能和抗磨性能好,用其鑄造的合金鑄件具有很高的抗擊沖擊能力和很好的高壓緻密性,可大大提高使用壽命,常用其生產航天飛行器和汽車零部件。
硅銅合金具有良好的焊接性能,且在受到沖擊時不易產生火花,具有防爆功能,可用於製作儲罐。
鋼中加入硅製成硅鋼片,能大大改善鋼的導磁性,降低磁滯和渦流損失,可用其製造變壓器和電機的鐵芯,提高變壓器和電機的性能。
隨著科學技術的發展,金屬硅的應用領域還將進一步擴大。
關於硅的價格,你可以看一下中國硅網,http://www.sie.cn。
E. 多晶硅和單晶硅光伏電池的區別
單晶硅電池具有電池轉換效率高,穩定性好,但是成本較高。多晶硅電池成本低,轉換效率略低於直拉單晶硅太陽能電池,材料中的各種缺陷,如晶界、位錯、微缺陷,和材料中的雜質碳和氧,以及工藝過程中玷污的過渡族金屬。
單晶硅是用多晶硅經單晶爐拉制而成的,也有用區熔法製取單晶硅的。多晶硅是生產單晶硅的直接原料,是當代人工智慧、自動控制、信息處理、光電轉換等半導體器件的電子信息基礎材料。被稱為「微電子大廈的基石」。
單晶硅(Monocrystalline silicon):
可以用於二極體級、整流器件級、電路級以及太陽能電池級單晶產品的生產和深加工製造,其後續產品集成電路和半導體分離器件已廣泛應用於各個領域,在軍事電子設備中也佔有重要地位。
在光伏技術和微小型半導體逆變器技術飛速發展的今天,利用硅單晶所生產的太陽能電池可以直接把太陽能轉化為光能,實現了邁向綠色能源革命的開始。北京2008年奧運會將把「綠色奧運」做為重要展示面向全世界展現,單晶硅的利用在其中將是非常重要的一環。現在,國外的太陽能光伏電站已經到了理論成熟階段,正在向實際應用階段過渡,太陽能硅單晶的利用將是普及到全世界范圍,市場需求量不言而喻。河北寧晉單晶硅工業園區正是響應這種國際趨勢,為全世界提供性能優良、規格齊全的單晶硅產品。
單晶硅產品包括φ3」----φ6」單晶硅圓形棒、片及方形棒、片,適合各種半導體、電子類產品的生產需要,其產品質量經過當前世界上最先進的檢測儀器進行檢驗,達到世界先進水平。
用 途: 是製造半導體硅器件的原料,用於制大功率整流器、大功率晶體管、二極體、開關器件等。
多晶硅(polycrystalline silicon ):
多晶硅是生產單晶硅的直接原料,是當代人工智慧、自動控制、信息處理、光電轉換等半導體器件的電子信息基礎材料。被稱為「微電子大廈的基石」。
多晶硅是單質硅的一種形態。熔融的單質硅在過冷條件下凝固時,硅原子以金剛石晶格形態排列成許多晶核,如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒,則這些晶粒結合起來,就結晶成多晶硅。多晶硅可作拉制單晶硅的原料,多晶硅與單晶硅的差異主要表現在物理性質方面。
用途:電子工業中廣泛用於製造半導體收音機、錄音機、電冰箱、彩電、錄像機、電子計算機等的基礎材料。由乾燥硅粉與乾燥氯化氫氣體在一定條件下氯化,再經冷凝、精餾、還原而得。
F. 工業硅是啥意思
工業硅又稱金屬硅,是本世紀六十年代中期出現的一個商品名稱。金屬硅是由硅石和碳質還原劑在礦熱爐內冶煉成的產品,主成分硅元素的含量在98%左右(近年來,含Si量99.99%的也列在金屬硅內),其餘雜質為鐵、鋁、鈣等。因其用途不同而劃分為多種規格,按照金屬硅中鐵、鋁、鈣的含量,可把金屬硅分為553、441、411、421、3303、3305、2202、2502、1501、1101等不同的牌號。金屬硅的附加產品包括微硅粉,邊皮硅,黑皮硅,金屬硅渣等,其中微硅粉也稱硅灰,它廣泛應用於耐火材料和混凝土行業 。包括:硅鐵、金屬硅、硅錳、硅鋁、鋇錳鈦鐵、硅錳釩鐵、硅鋁鋇鐵、硅鋁鐵、硅鈣、硅鋼板、鋁硅合金、鎳鉻-鎳硅熱電偶絲、錳硅合金、稀土硅鈣鋇、硅鈣合金、硅鋇合金、硅鉻合金、鎂硅合金、鍺硅合金、硅鈷、硅青銅、鐵硅合金、鋅硅合金、硅鈦鐵合金、鎳硅合金、鋁鎂、硅合金、銅硅合金等等,鋁合金工業,硅鋁合金是用量最大的硅合金。硅鋁合金是一種強復合脫氧劑,在煉鋼過程中代替純鋁可提高脫氧劑利用率,並可凈化鋼液,提高鋼材質量。汽車等行業用鋁對工業硅的需求相當大,所以一個地區、國家的汽車工業的發展狀況對工業硅的市場興衰有直接的影響。
非鐵基合金的添加劑,工業硅也用作要求嚴格的硅鋼的合金劑,冶煉特種鋼和非鐵基合金的脫氧劑。
化學工業,用於生產硅橡膠、硅樹脂、硅油等有機硅,硅橡膠彈性好,耐高溫,用於製作醫療用品、耐高溫墊圈等。硅樹脂用於生產絕緣漆、高溫塗料等。硅油是一種油狀物,其粘度受溫度的影響很小,用於生產高級潤滑劑、上光劑、流體彈簧、介電液體等,還可加工成無色透明的液體,作為高級防水劑噴塗在建築物表面。
工業硅經一系列工藝提純後生成多晶硅、單晶硅,供光伏產業及電子工業使用。晶硅電池主要應用於太陽能屋頂電站、商業電站和高土地成本的城市電站,是目前技術最成熟、應用最廣泛的太陽能光伏產品,占據世界光伏市場80%以上的份額,其對金屬硅的需求增速明顯。現代化大型集成電路幾乎都是用高純度金屬硅製成的,而且高純度金屬硅還是生產光纖的主要原料,可以說金屬硅已成為信息時代的基礎支柱產業。
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G. 工業硅做什麼用
工業硅的主要用途有:
1、鋁合金工業,硅鋁合金是用量最大的硅合金。硅鋁合金是一種強復合脫氧劑,在煉鋼過程中代替純鋁可提高脫氧劑利用率,並可凈化鋼液,提高鋼材質量。
2、非鐵基合金的添加劑,工業硅也用作要求嚴格的硅鋼的合金劑,冶煉特種鋼和非鐵基合金的脫氧劑。
3、化學工業,用於生產硅橡膠、硅樹脂、硅油等有機硅,硅橡膠彈性好,耐高溫,用於製作醫療用品、耐高溫墊圈等。硅樹脂用於生產絕緣漆、高溫塗料等。
4、工業硅經一系列工藝提純後生成多晶硅、單晶硅,供光伏產業及電子工業使用。
(7)工業硅和光伏硅料有什麼區別擴展閱讀:
工業硅的種類:
硅鐵、金屬硅、硅錳、硅鋁、鋇錳鈦鐵、硅錳釩鐵、硅鋁鋇鐵、硅鋁鐵、硅鈣、硅鋼板、鋁硅合金、鎳鉻-鎳硅熱電偶絲、錳硅合金、稀土硅鈣鋇、硅鈣合金、硅鋇合金、硅鉻合金、鎂硅合金、鍺硅合金、硅鈷、硅青銅、鐵硅合金、鋅硅合金、硅鈦鐵合金、鎳硅合金、鋁鎂、硅合金、銅硅合金等等。
參考資料來源:網路-工業硅
H. 工業硅和硅料的區別
硅料是工業硅加工形成的材料
二者的區別在於純度。太陽能硅料的純度大致在6~7個9級別,電子級也就是半導體硅料純度要在11個9,純度越高,製作難度越大。
I. 光伏和半導體行業的區別
我從大學畢業後就就職於一家半導體生產企業,崗位是工程師。在這家單位我一直工作了將近8年時間。在第8年的時候我換了一份工作,背井離鄉去了另一個城市,新單位所屬的行業是光伏行業,也就是太陽能發電。一年後,因為個人的原因,我重新回到了家鄉,又一次投入到了集成電路行業。
作為一個在半導體行業和光伏行業都曾有過涉獵的人,我樂於比較兩個行業之間的優劣勢,也希冀以這兩大高新技術行業為縮影,折射出中國高新技術產業整體的發展現狀。
嚴格上來說光伏技術可以算得上是半導體學科的一個分支,所以如果你是從半導體行業轉到光伏行業,適應的時間比從其他行業轉過來的要短的多的多。但是光伏行業又獨立於半導體行業之外,因為它首先是新能源行業的一個分支,無論從最終的產品外形,用途還是其服務的終端領域都與半導體行業有著天壤之別。人們談起光伏行業,更願意強調的是太陽能發電是一種清潔可靠的新型發電方式,而不會有多少人在意其實太陽能發電的原理只是運用到了半導體物理中最基礎的光電轉換理論。在我看來,這更像是科學家在研究半導體物理時,突發奇想地,或者是不經意間地,想出來的點子。因此其技術復雜度還遠不能與半導體行業相媲美。當然術業有專攻,近些年光伏行業也在不斷挑戰更高的技術壁壘,研究的方向也涉及到從上游晶硅到下游組件生產乃至最終的發電成套。所以單純地討論光伏行業和半導體行業孰優孰劣並沒有太大意義。
單從發展前景來看,光伏行業可以算得上是現在為數不多的幾個「朝陽產業」之一。當今世界,能源緊缺是所有國家共同面臨的嚴峻問題,光伏行業可謂是順應形勢而生,太陽能「取之不竭,用之不盡」,可謂是大自然賜予人類最好的饋贈之一,沒有理由不好好利用,況且光伏產品符合人們對於新能源的幾大要求:低碳環保,可持續發展等,因此它能取得廣泛的關注也在情理之中,在過去的20年間,光伏行業得到了突飛猛進的發展,這其中以中國大陸的光伏行業發展最為引人注目。
事物都有兩面性,在光伏行業發展過程中,也出現了很多違背規律的現象和全球性的不平衡,主 要表現在:
1,人們在談及太陽能發電時,往往誇大了最終的光伏產品組件的清潔無污染性,但有意無意地卻都選擇性忽視了以下事實:在整個產品生產鏈中,從上游的多晶硅生產到中游的電池片,都是一個高污染高能耗的生產過程,由於工藝的不成熟和法律法規的不完善,違規排放污染源的現象屢見不鮮。和半導體產業相比,雖然光伏行業生產使用到的氣體、酸、鹼等化學品種類要少一些,但是其對於污染源排放前的處理還很不規范。這一切都使得這個頭頂著「清潔能源」光環的行業顯得嚴重名不符實。明知污染嚴重,然而中國各地的光伏產業園仍然「忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開」,最高峰時全國單生產電池片的廠家就有1000多家。究其原因,眾所周知就是背後的經濟利益在推動。因為在光伏行業曾經的巔峰時期,由於歐洲國家政府對光伏發電的大力支持,使得中國國內生產商的訂單源源不斷,廠商的利潤率高的令人咋舌。高利潤帶來了高稅收收入,因此各地政府在招商引資時也幾乎完全忽視了背後的污染,這也埋下了一定的隱患。2011年晶科新能源的污染事件終於讓人們開始警醒,也讓普通民眾開始關注這個行業背後存在的污染真相。
2,各地一擁而上的過度投資顯然已經違背了經濟發展規律。客觀上來看,各地的投入和支持使得中國涌現了一大批在世界上都位列前茅的大型光伏企業如英利、賽維、尚德、天合光能等等,這也使得中國在光伏領域取得了在其他行業少有的世界領先的行業地位。但是大部分的投資顯得功利性太強,目的性單一,缺乏高瞻遠矚的目光。由於不像半導體那樣動輒十幾二十億的投資,投資一條小型的光伏電池片生產線往往只要上千萬,但其收益率以及資金回收周期遠優於半導體行業,極好的迎合了資本逐利的本性,這就導致很多資金從其他領域紛紛湧入,甚至連很多江浙一帶原本是從事傳統行業的私營業主也打破腦袋想要進入。但是這些人都忽視了一個問題:光伏市場的面還不夠廣,在國內市場沒有充分打開的前提下,只有過度依賴歐美市場,這樣帶來的後果就是,所有中國企業都在分食同一塊大蛋糕,由於選擇面越來越廣,歐美國家有了更多的底氣與中國企業談判,定價的話語權完全掌握在別人手裡,而中國的企業能做的只是內耗。當然這還不是最嚴重的問題,更嚴重的是,由於對歐洲市場的嚴重依賴,所以當歐洲出現了百年一遇的金融危機時,我們的企業似乎完全沒有了招架能力。2011年年中開始,德國西班牙義大利等一些歐洲國家就紛紛宣布將不再對光伏上網提供補貼,這也使得歐洲的訂單銳減,美國卻在這時候落井下石地提出了針對中國光伏企業的「反傾銷反補貼」的所謂「雙反」訴訟(另據了解近期歐洲國家也仿效美國提出了雙反訴訟),反觀國內市場卻遲遲未能打開,這一切都使得整個光伏行業徹底陷入了有史以來最深的谷底。在這樣的背景下,之前過度投入所導致的產能過剩效應很快顯現,一些本來就是投機大於投資的小企業,因為沒有技術上的優勢,很快就面臨了沒有訂單的困境,光浙江就有三分之二的小企業早早倒閉。大企業的日子同樣不好過,在景氣時期盲目的產能擴充競賽,終於到了秋後算賬的時候了。據悉目前排名靠前的幾大光伏巨頭的資本負債率最少的也在50%以上,賽維LDK的負債率甚至已經超過100%,到了崩盤的邊緣。這一切的惡果,很大一部分原因都歸咎於當初熱昏了頭的投資。
3,光伏產業的發展還存在著全球不平衡性。之所以說是全球不平衡,是因為高污染高能耗的產業鏈上中游都集中在以中國為代表的發展中國家,而真正最終的無污染的清潔應用大部分都在歐美等發達國家,所以雖然中國的光伏企業在這一輪光伏大潮中收獲了一定的經濟利益,但是從長遠的眼光來看,真正獲益的無疑是歐美國家,因為他們巧妙地將污染的源頭轉移到了中國,而將真正的清潔能源帶到了自己國家,在未來的幾十年裡,這些靜靜地躺在山坡上或是屋頂的光伏組件將為這些國家帶來源源不斷的電力,而他們為此付出的僅是一張支票。而作為產品輸出國的中國,他們的居民很長一段時間內仍然不得不面對火力發電廠里冒出的濃煙。這種不平衡在很長一段時間內都不會被打破,因此需要我們去深思如何去轉換思路打破這種不平衡。
盡管中國的光伏行業面臨了前所未有的危機,但危機也何嘗不是機遇。有人認為,光伏行業危機反而給了整個行業反思和洗牌的機會,淘汰落後產能,整合優質資源是當務之急。此外危機也催生了光伏巨頭們對於新技術研發的更大關注和投入,這在以前是不可想像的,光伏企業們逐漸意識到,只有研發出更高發電效率的電池組件,才能佔領市場的制高點,才能存活下去。這種技術上的競爭是政府樂於看到的,這也更符合這個行業的發展規律。國家也注意到了光伏行業存在的困境,盡管在光伏行業的最高峰時,國家已經發出過了警惕光伏行業投資過熱產能過剩的警告,但是當時沒有多少人響應,現在這個時候光伏企業確實需要國家的幫助了。在國務院發布的十二五規劃中,明確提出了光伏發電裝機容量的目標,這也算是給飄搖中的光伏行業送去了一絲希望。所有光伏企業都在期待著。我也一直在關注著這個行業的新動向。不管怎樣,光伏行業始終是一個前景光明的行業,現在經歷的一個陣痛期只是它必然會經歷的一個階段,只要度過了這個艱難的時期,必將重新煥發生機。
說完了光伏產業,我再來說說我更為了解的半導體行業,也叫集成電路產業。這個行業也分上中下游,所不同的是上游是集成電路設計,這一點是光伏行業所沒有的,光伏行業的所謂上中下游,純粹是針對於生產而言。中游是晶元生產,下游是封裝測試,中下游都偏向於生產製造,所不同的是晶元生產的技術含量更高。本人不才,沒有能力進入要求更高,待遇更好的設計類企業,而是從事的是中游晶元生產相關的工作。
半導體晶元的生產過程與光伏產業中電池片的生產頗為類似,都是在硅基片上(也有一些光伏電池片不是以矽片為基礎的,但不是主流)摻入一些雜質,然後對矽片進行一些處理,利用硅這種半導體的特性,實現各種電學表現。所不同的是,光伏電池片的處理工藝較為簡單,往往10幾個步驟就可以完成整套流程的生產,而半導體晶元的生產工藝要復雜的多得多,往往一顆晶元的生產步驟要多達幾百上千步,可以說兩者不是在一個數量級上的。而且半導體工藝的復雜程度之高,對產品和環境要求之苛刻,對於工作人員的要求之嚴格,涉及到的相關學科之多是光伏行業遠遠不能比擬的。這裡面的細節無法用一片短短的文章就可以細說,感興趣的同學可以自己去了解。
正是因為有了以上特點,半導體行業的軟硬體投入是十分驚人的,需要大量的資金,因此它也可以算得上是「有錢人玩的游戲」。當下投資一個8英寸晶元廠所需要的資金在10億美元左右,而投資一個12英寸晶元廠所需要的資金則將高達30億美金。這遠遠不是一般投資人可以承受的。半導體行業對於電子工業來說是源頭,因此歷來各個國家都非常重視,針對其投入大的特點,一般各國政府都會以各種形式的補貼來表示支持。
雖然投資巨大,但是半導體行業的利潤率卻遠遠不及巔峰時期的光伏行業。事實上,半導體行業也曾有過輝煌的年代。在20世紀70年代,當台灣張仲謀創立了世界上第一家以純晶圓代工模式為主的半導體工廠台灣積體電路有限公司(台積電)時,半導體工業迎來了一個發展的高峰,這種全新的模式解放了設計公司,因為他們無需再煩心於要投入巨資建立生產線,卻又沒有足夠的量而導致機台利用率低的窘境,因此受到了極大的歡迎,訂單源源不斷。當時台積電的利潤率大概與光伏行業相似,員工的待遇也是驚人的好,曾有年終晚會抽獎送出一億元股票的故事。當年台灣年輕人都以進台積電賺大錢為目標。在台積電取得了巨大成功後,半導體代工廠如雨後春筍般在台灣地區出現,繼而也發展到了世界其他國家,這也必然使得市場被分攤,各家的競爭也愈加激烈,因此利潤率的下降也是情理之中的事情。從這點上來說,半導體行業也曾經歷過和光伏行業目前所面臨的一樣的歷史階段。但兩者在相似中又有一些本質上的區別。
首先半導體行業由於前文所講到的原因,從一開始就註定它是一個高投入的產業,因此投資這個產業必然是慎之又慎的,必然是做了大量前期准備後的決定,而生產工藝的復雜性使得客戶,也就是設計企業,不會輕易地轉換供應商,因為這對於他們來說也是一個巨大的風險。這里再稍稍補充介紹一下,其實對於上游的相關設計企業來說,如何盡快將產品推向市場,占據市場先機是他們一直要考慮的問題,否則就很難在市場上立足。因此選擇一個好的晶圓廠作為合作夥伴是一件非常重要的事情,而一旦這種合作關系穩固下來,就說明晶圓廠已經根據設計企業的要求做了從投片到最終出產品中間幾百乃至上千道工藝的調試,保證了每一道工序都符合要求,這個過程需要花費漫長的時間,有的甚至要花幾年的時間。因此如果突然中途更換合作夥伴,則意味著所以一切都要從頭再來,而且還要背負著結果存在很大不確定性的風險。這對於以市場時機為導向的設計企業來說,將是災難性的。而光伏行業的門檻低,除了幾家光伏巨頭之外,其他各家公司的背景可謂魚龍混雜,產品技術相對簡單,幾乎每家的產品都沒有太大的差異,工藝調整起來也沒有那麼復雜,因此客戶更換供應商也更容易,這也是為什麼光伏企業容易倒閉,而很少聽到半導體企業特別是半導體晶圓製造廠倒閉的案例。
其次從市場需求的角度來說,半導體行業作為電子工業的源頭,目前為止還沒有其他可替代品,因此它的地位是穩固的,半導體產業通常都是一個國家的支柱產業,中國大陸在這方面的起步較晚,但是政府的重視程度卻不亞於世界上任何一個國家,雖然和半導體發達國家還存在很大的差距,但在國家的強力支持下這種差距正在逐步縮小,也涌現出了像中芯國際這樣世界級的大公司。當今正是各類電子產品層出不窮的年代,全球各大廠商如蘋果,三星等公司推出的各類新潮產品不斷這吸引著消費者的眼球,各種新技術推層出新,這也推動了半導體工業的發展,因為電子產品中最核心的各類晶元就是源自於半導體工業,這其中最著名的代表之一就是著名的半導體大廠英特爾。個人認為如果沒有英特爾生產的CPU,世界的發展速度將至少減慢30年。半導體工業的發展也始終遵循著著名的摩爾定律,從當初的4英寸、6英寸,8英寸發展到現在的12英寸,18英寸,工藝節點也從0.25微米,0.13微米發展到了90納米,45納米,22納米,並且還在向更高的原子級別邁進,除此之外,一些新技術如石墨烯等也如小荷初露角,因此可以預見的是,半導體仍將持續發展很長一段時間,直到更新的技術出現。而反觀光伏行業,雖然從本質上來說,這是一種很有前景的行業,但是它並不具備半導體行業那種舍我其誰的行業地位,換句話說,光伏行業並不是新能源替代舊能源的唯一選擇。除了太陽能,風能,生物能,核能以及近來比較熱門的頁岩氣等都是比較有前景的能源。因此光伏行業如果想要脫穎而出,必須體現出技術優勢,成本優勢,環保優勢,效率優勢。而這些恰恰確實光伏行業目前所缺乏的。因此,如果不是歐美國家的巨大市場需求,以及日本地震對於核能的打擊等一系列原因,光伏行業在中國的發展絕不會這么迅猛。高速發展掩蓋了原本應該作為行業基石的技術的薄弱性,因此當受到猛烈沖擊時,光伏行業外表光鮮亮麗的大廈崩塌離析也是必然的。