美国马萨诸塞LOWELL消息,可将光源转换为能源的Power Plastic材料开发和商业化领域的创新者Konarka技术公司宣布美国国家可再生能源实验室(NREL)验证得出结论-这种Konarka公司的柔性有机基太阳能光伏(PV)电池具有6%的光电转换效率。来自加利福尼亚大学圣巴巴拉分校的Alan Heeger博士和Konarka公司的主任科学家相合作,并在来自可持续发展技术加拿大项目(SDTC)的资助下得到了此研究成果,此项目位于加拿大的国家研究中心(渥太华)和Saint Jean Photochimie(Saint Jean,魁北克)下,以开发低成本可印刷有机太阳能电池为主业。Konarka是它们在美国的工业太阳能电池合作伙伴。
在过去的四年中,Konarka公司与Laval大学,加拿大国家研究中心和Saint Jean Photochimie密切合作,并且最近开发了新型(聚咔唑,PCZ)的专有技术权,这最早由来自Laval大学大分子科学和工程研究中心(CERSIM)和魁北克地区功能性材料的主任(CQMF)Mario Leclerc教授所开发。Alan Heeger博士对材料的结构进行了进一步的研究,并且大幅度地提高了它的性能,从而获得了美国国家可再生能源实验室(NREL)的认可。
“Konarka公司受到了这些成功研究成果的鼓舞,” Konarka公司的CTO Christoph Brabec谈道。“达到6%的光电转换效率是一项巨大的成就。这证明了我们正处于将光电转换效率提高至10%的道路上。”
(编辑:xiaoyao)
Konarka研发利用PCZ材料提高光伏电池转换效率的方法
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印度光伏企业Indosol Solar与澳大利亚国立大学(ANU)签署合作协议,联合推进抗衰减型TOPCon太阳能电池的研发与产业化。该合作由澳方“印澳技术商业化挑战试点项目”资助,旨在将ANU在高效硅基电池领域的科研成果,与其在印度安得拉邦的一体化制造产线相结合。双方重点优化TOPCon电池结构与工艺,提升光电转换效率,并增强对光诱导衰减(LID)和紫外诱导衰减(UVID)的抵抗能力,从而提高发电量、降低度电成本(LCOE)。ANU团队负责技术设计与工艺指导,Indosol负责产线验证与规模化适配,双方还将开展人员互访与知识共享。项目目标是实现TOPCon技术在印度市场的GW级量产,支撑Indosol构建全链条光伏制造生态,并助力其9GW扩产规划。此外,ANU正同步开展更高效率(>28%)的TOPCon背接触(TBC)电池中试研究。
本文系统解析阳光水面光伏科技股份有限公司(Sungrow FPV)的漂浮式光伏(FPV)全栈技术能力。随着FPV项目迈向吉瓦级规模化,行业关注重点已从单一浮体成本转向涵盖浮体、锚固、电气集成、环境适配与全生命周期运维的系统级能力。文章围绕六大核心子系统展开:采用自研HDPE浮体,具备25年设计寿命、90%以上回收率及抗风40m/s等高性能,并严格遵循T/CPIA 0016—2019等行业标准;锚固系统提供多地质适配方案,获DNV认证,牵头制定全球首个漂浮光伏锚固标准T/CPIA 0056—2024;电气系统集成专用逆变升压浮船与双面组件,提升水面反射增益至10%–13%,并强化高湿、盐雾防护;方案覆盖水库、沉陷区、台风区等五大水域场景;结合4.3GW全球累计装机、340+项目经验及11国本地交付能力,从技术、经验、标准、服务、经济性与ESG六维度展现其GW级系统供应商综合实力。(199字)
本文介绍了2026—2027年光伏行业阻燃标准升级背景下,无卤阻燃材料的迫切需求与技术应对路径。工信部《光伏组件安全要求》强制性国标与新版GB 8624-2025标准同步实施,首次将光伏组件纳入建筑材料燃烧性能分级体系,明确要求接线盒、连接器、复合边框、线缆等外部聚合物部件必须满足V-1及以上阻燃等级,并通过“燃烧性能+产烟+滴落+烟气毒性”四维评价,无卤化由此成为合规底线。文章系统梳理了四大核心痛点:V-1达标与卤系禁用冲突、1500V系统对CTI≥500V的高压绝缘要求、25年户外服役下的耐候与抗析出挑战、BIPV场景的低烟无毒刚性约束。在此基础上,兴秀成公司依托磷氮系无卤阻燃技术,为四大光伏周边场景提供定制化解决方案,覆盖高CTI接线盒、耐候型连接器、V-0级复合边框及低烟无卤线缆,并已通过改性塑料企业进入宁德时代、比亚迪等头部供应链。全文聚焦政策驱动下的材料迭代逻辑与产业化落地路径。(198字)
格力电器申请了一项名为“一种异质结光伏电池片暗衰的恢复方法及系统”的发明专利(公开号CN122476711A),旨在提升异质结光伏电池片在发生光致衰减(暗衰)后的性能恢复效率。该方法通过三步协同处理:首先对暗衰电池片进行预处理;继而在光照和外加电流条件下,于其周围施加均匀磁场;最后检测性能以判定是否恢复合格。技术核心在于整合可控光照、动态温控与光照强度调节、电致发光辅助及磁场作用,促进内部缺陷修复、降低载流子复合率,从而显著加快暗衰恢复速率,增强光伏组件长期运行的稳定性。此举体现了格力在新能源领域关键技术布局的延伸。
Arinna公司研发超薄柔性太空太阳能电池,具高功率质量比与强抗辐射性,突破微小卫星、月夜探测及深空供能瓶颈。刚获400万美元种子轮融资,加速原型优化与产线建设。若通过真空辐照测试,将撬动万亿级太空经济新场景。
隆基绿能于2026年5月26日获得一项重要发明专利授权,专利名称为“基于高空穴迁移率材料的IBC/HBC电池及其制备方法”。该技术通过在背接触(IBC/HBC)电池结构中引入聚合物基高空穴迁移率空穴传输层,显著提升子层结晶度、载流子迁移率与电导率,从而增强电池整体性能。作为其高效电池技术路线的关键进展,该专利进一步巩固了隆基在BC类电池领域的技术积累。数据显示,公司2026年迄今已获68项专利授权,较去年同期下降66%;2025年研发总投入为15.47亿元,同比减少14.79%。截至2026年5月底,隆基累计拥有专利2329项。(199字)
国家知识产权局信息显示,嘉兴阿特斯技术研究院有限公司取得一项名为“光伏电池及其制造方法、光伏组件”的专利,授权公告号CN121442835B,申请日期为2025年12月。天眼查资料显示,嘉兴阿特斯技术研究院有限公司,成立于2020年,位于嘉兴市,是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。企业注册资本31000万人民币。通过天眼查大数据分析,嘉兴阿特斯技术研究院有限公司参与招投标项目162次,专利信息288条,此外企业还拥有行政许可8个。
澳大利亚新英格兰大学的战略人工智能研究所团队正利用AI与超级计算机,模拟从废旧光伏组件中分离硅的化学过程。尽管目前光伏组件总质量的95%可实现回收,但核心材料硅的回收纯度仍面临挑战。为解决这一难题,UNE的研究团队引入了AI驱动的化学量子模拟技术。据悉,这一项目由UNE的AI平台与耗资27亿澳元、由澳大利亚研究理事会资助的自动化机器人实验室共同驱动。
国家知识产权局信息显示,苏州大学;苏州益恒能源科技有限公司申请一项名为“一种单晶钙钛矿薄膜的表面处理方法、钙钛矿电池及其制备方法”的专利,公开号CN121985709A,申请日期为2026年4月。本发明优化了单晶钙钛矿薄膜表面,同时提高了钙钛矿太阳能电池的光电转换效率和稳定性。
国家知识产权局信息显示,通威太阳能(成都)有限公司申请一项名为“异质结太阳电池及其制备方法、光伏组件”的专利,公开号CN121728834A,申请日期为2026年2月。本申请的异质结太阳电池能在提高抗紫外性能的同时,确保钝化层的钝化效果。通过天眼查大数据分析,通威太阳能(成都)有限公司参与招投标项目387次,财产线索方面有商标信息15条,专利信息1731条,此外企业还拥有行政许可865个。
内华达州斯帕克斯市,红杉材料公司正致力于让退役电动汽车电池焕发新生,用于为数据中心供电。在该市郊的荒漠地带,一座业内首创的太阳能微电网系统正探索出退役电动汽车电池的全新用途。该微电网坐落于红杉材料总部,这家估值达 60 亿美元的电池回收企业发现,每年回收的数万个电动汽车电池包中存在再利用潜力。这些电池多数仍具备充沛电量,且能大幅降低储能成本。该公司首席商务官卡尔·兰顿表示:“以此方式构建的储能系统,成本几乎仅为常规方案的一半。” 去年 7 月,红杉材料与数据中心开发商克鲁索合作,正式启动新能源业务并启用该微电网。目前,该系统正为克鲁索云提供的“图形处理器即服务”(GPUaaS)业务供电。据悉,...





