
很多人以为发展替代能源的主要目的是为了爱地球、爱人类,以提供更环保的能源解决方案,来替代旧的高污染能源。然而,即使再环保的能源,一但价格太高,或者只限特定人士能够使用,那也将失去意义。图为MIT博士班学生在非洲赖索托所设计的太阳能发电厂,这种太阳能电厂非常环保、非常经济,能给贫穷的非洲赖索托人民使用。这些学生把太阳能面板作成一种拋物线的结构,以因应当地多山的地形,而该设计也获得EPA的奖学金。(图/MIT)

很多人以为发展替代能源的主要目的是为了爱地球、爱人类,以提供更环保的能源解决方案,来替代旧的高污染能源。然而,即使再环保的能源,一但价格太高,或者只限特定人士能够使用,那也将失去意义。图为MIT博士班学生在非洲赖索托所设计的太阳能发电厂,这种太阳能电厂非常环保、非常经济,能给贫穷的非洲赖索托人民使用。这些学生把太阳能面板作成一种拋物线的结构,以因应当地多山的地形,而该设计也获得EPA的奖学金。(图/MIT)
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9月7日凌晨,加拿大爱德华王子岛萨默赛德市的Summerside Sunbank光伏储能电站发生火灾,起火点为一处蓄电池组,现场多次爆炸致电池舱盖被炸飞,并释放高毒性烟雾。消防部门迅速响应,采取热成像无人机监测、对邻近电池舱持续降温等特殊处置措施,避免直接喷水,任由着火电池自行燃尽。当局发布500米范围内的自愿疏散令,并要求周边居民关闭门窗、停用通风系统;当地三所公立学校及一所法语学校当日停课。该电站于2024年1月投运,占地30公顷,装机容量超21兆瓦,配套10MW/20MWh储能系统,是该市重要的可再生能源设施。初步推测雨水渗入引发电池短路,但确切原因仍在调查中。
国家知识产权局信息显示,池州合洪新能源有限公司申请一项名为“一种太阳能发电板的支撑结构”的专利,公开号CN121770448A,申请日期为2025年12月。专利摘要显示,本发明涉及太阳能板支撑支架领域,尤其涉及一种太阳能发电板的支撑结构。利用调节组件能够直接调整后立柱的整体高度,更利于调整太阳能板的倾斜角度,同时调节组件、第一辅助支撑组件和第二辅助支撑组件均能够对后立柱起到支撑定位作用。
中国研究人员开发了采用立体互补界面设计的钙钛矿-硅叠层太阳能电池,实现32.12%的认证效率并提升长期稳定性。该策略优化了钙钛矿晶格中的分子适配,提高了电荷传输和器件寿命。
2D/3D钙钛矿异质结构提升了钙钛矿太阳能电池的性能。本文南京航空航天大学赵晓明等人研究了芳香铵配体的吸电子强度对钙钛矿界面稳定性的影响。此外,组件在30天户外运行中保持稳定的功率输出,显示出其在实际应用中的潜力。研究亮点:配体吸电子能力调控界面稳定性:通过杂环中氧原子数量的增加,系统调控芳香铵配体的吸电子能力,最强吸电子配体ABDI有效抑制2D相形成并阻止离子互扩散。
界面工程已成为解决钙钛矿与空穴传输层之间界面缺陷和能级失配问题的有效策略。该空穴界面分子设计策略为实现钙钛矿太阳能电池的高效率和高运行稳定性提供了可行路径。
中国在青藏高原上建成了世界上最大的太阳能发电园区,占地面积达420平方公里,海拔近3000米。这是中国雄心勃勃的清洁能源计划的一部分,同时也为人工智能的发展提供动力,并支持上个月政府作出的历史性气候承诺。
减少钙钛矿/电子传输层界面的非辐射复合是实现高性能稳定钙钛矿/硅叠层太阳能电池的关键挑战。本研究分析了能量损失,并设计了双层钝化策略以提升叠层电池的性能与耐久性。实验结果表明,该双层钝化策略可精确调控钙钛矿能级排列、降低缺陷密度并抑制界面非辐射复合。采用AlO/PDAI处理的单片式钙钛矿/硅叠层太阳能电池,在使用基于QCELLSQ.ANTUM技术制备的工业硅底电池上,实现了31.6%的光电转换效率。
2035年国家自主贡献目标:锚定风电太阳能发电总装机雄心目标推动新能源行业高质量发展9月24日,我国宣布2035年国家自主贡献目标,明确风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。我国已提前6年实现2030年风电和太阳能发电总装机目标,为全球能源绿色发展提供了中国方案。
伊拉克于周日在巴格达西南部卡尔巴拉省正式启用了该国首座工业规模的太阳能发电厂。伊拉克总理办公室太阳能项目国家团队负责人纳赛尔卡里姆苏丹尼透露,卡尔巴拉太阳能发电厂最终将实现300兆瓦的峰值发电能力。这些项目是伊拉克实施大规模太阳能计划的一部分。伊拉克电力部副部长阿德尔卡里姆表示,目前全国正在实施、审批或谈判中的太阳能项目总容量已达12500兆瓦。
经过数十年持续研究,光电化学(PEC)水分解技术已实现超过10%的太阳能-氢能(STH)转换效率,跨过了早期商业化门槛。然而,要实现商业化,PEC系统需达到20%以上的STH效率,并具备长期稳定性和可扩展至实际面板尺寸的能力。尽管多光吸收体PEC系统可满足所需的电压和电流要求,但其结构复杂性和高昂制造成本限制了其广泛应用。
目前仅少数二元体系突破20%效率,且依赖复杂形貌调控。南开大学陈永胜团队设计核不对称受体Ph-2F,实现二元器件效率20.33%,创不对称受体世界纪录。该设计通过协同调控形貌与能损,为产业化提供高稳定性新路径。EQE光谱响应扩展至894nm,积分电流误差3%。动力学曲线拟合显示Ph-2F体系激子解离时间(τ)仅0.121ps,扩散时间(τ)缩短至5.161ps,空穴转移效率达98.71%,为高效率提供动力学基础。



