中国科研院所与染料敏化太阳能电池生产商展开合作

来源:发布时间:2009-11-06 10:20:59

11月4日,三家中国科研院所与染料敏化太阳能电池(DSSC)生产商G24 Innovations (G24i)正式签约,承担该技术的工业开发及业务扩展。这三家科研院所分别为:天津的国家纳米技术与工程研究院(CNANE)、隶属于中国科学院的长春应用化学研究所(CIAC)以及中国纳米技术产业化基地(NIBC),三家研究机构将共同推进DSSC的工业化,使G24i的太阳能技术在材料、生产及科研方面取得重大进展。
 
  “我很高兴,也很自豪能够将Graetzel教授的技术以这样有意义的方式带入中国,也对G24i成为第一家有能力大规模灵活生产染料敏化太阳能电池的公司感到欣喜”。中国科学院长春应用化学研究所和国家纳米技术与工程研究院首席研究员王鹏教授说,现在,他是中国高性能DSSC方面的领军科学家。
 
  作为天津滨海新区国家纳米技术与工程研究院及中国纳米技术产业化基地负责人的许建中教授,关注在国家纳米技术与工程研究院的支持下的高科技企业有多少能被吸引到中国纳米技术产业化基地,并创造就业机会。“我希望在这里发明的技术能够最终投入生产”,他强调说:“王鹏做得很好,他建立了自己的纳米技术的团队。但是,研究团队并没有关注生产,这就是我想和G24i合作的原因。”
 
  对于与中国科研院所的合作,G24i的首席执行官John Hartnett解释说:“这个协议代表着G24i实现发展的重要机会,在这些中国科研机构的帮助下,我们有信心在短期内实现成本的削减并加速商业化。”
 
  首批商用染料敏化太阳能电池(DSSC)于三周前正式上市,该电池可替代传统的硅太阳能电池,这种创新技术突破了电池对环境损耗的局限。
 
  据介绍,染料敏化太阳能电池的独特之处在于它非常耐用、轻便、适用性强,并能在低光度的室内及室外发电。DSSC组件可有效地装置于衣服、帐篷、电子广告牌,亦适用于装置于大厦室内的太阳能光伏系统,这些系统受当地条例规限,要求即场发电,或要附有主要的节能措施。G24i专利的高速连续式生产程序,让公司可在占地23英亩的18.7万平方尺厂房进行大量生产。
 
  G24i获欧洲的瑞士Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) 授权,生产太阳能光伏染料电池技术,并赋予全球无限制的分销权,这包括所有现时及未来的知识产权。
   
  (编辑:xiaoyao)


索比光伏网 https://news.solarbe.com/200911/06/275143.html
责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
固态钙钛矿太阳能电池的发现与进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-22 13:39:11

2012年,我们首次报道了长期稳定的固态钙钛矿太阳能电池,开辟了一个新领域,并引发了认证功率转换效率超过27.3%,超越了单晶硅太阳能电池的效率。如今,随着钙钛矿/硅叠层器件效率接近35%,钙钛矿太阳能电池已成为满足2050年净零碳排放目标所需太瓦级需求的主要候选者。展望未来,钙钛矿太阳能电池已准备好进入市场,预计钙钛矿/硅叠层器件将首先出现,随后是高效单结器件。固态钙钛矿太阳能电池的发现钙钛矿是具有ABX3通式的化合物。

Nat Commun:有机太阳能电池突破20%效率!稠环异构化调控非卤化有机太阳能电池的分子堆积与器件性能来源:知光谷 发布时间:2025-12-17 11:19:27

分子骨架几何结构的微小变化影响有机太阳能电池中的分子间相互作用与性能。本文香港理工大学罗正辉等人研究了三种异构小分子受体,以揭示不同稠环构型如何调控分子堆积、电子耦合和薄膜形成。原位光学测量显示,NaO1在成膜过程中促进快速且连续的结构演化,形成平滑的形貌和均匀的相分布。我们的研究结果凸显了稠环异构化如何决定有机太阳能电池中结构-堆积-性能之间的关系。

AEL:氧化铈掺入提升钙钛矿太阳能电池的辐射耐受性与稳定性来源:知光谷 发布时间:2025-12-16 09:38:07

卤化物钙钛矿太阳能电池因其高效率与缺陷耐受性结构而具有成为下一代光伏技术的巨大潜力。光谱与电学分析表明,该处理抑制了非辐射复合,保持了晶界电势,并提升了光热稳定性。这些结果表明,CeO的掺入为增强钙钛矿太阳能电池在同时面临环境与辐射暴露时的耐久性提供了一种有效策略,为其在陆地与航空航天能源技术中的可靠应用铺平了道路。

Advanced Energy Materials:底部锚定实现阳离子均匀分布与无应变结晶,打造高效稳定倒置钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-15 22:01:48

江西理工大学团队Advanced Energy Materials:底部锚定实现阳离子均匀分布与无应变结晶,打造高效稳定倒置钙钛矿太阳能电池

AFM:通过掺杂与缺陷工程实现GaOₓ的双极性载流子传输,用于高效硅异质结太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-15 18:24:32

钝化接触是实现高效晶体硅(c‑Si)太阳能电池全部潜力的关键赋能技术。过渡金属氧化物(TMOs)因其宽带隙、可调的功函数(WF)和有效的表面钝化能力,作为钝化接触层受到广泛关注。氧化镓(GaOₓ)具有超宽带隙(≈4.8 eV)、高电子迁移率以及因其丰富的固定电荷而具有优异的场效应钝化能力,但其在钝化接触中的应用尚未被探索。

AEM:水溶性V₂O₅₋ₓ实现高效倒置钙钛矿太阳能电池,兼具高工作与反向偏压稳定性来源:知光谷 发布时间:2025-12-15 18:18:57

钙钛矿太阳能电池(PSCs)在长期稳定性方面面临挑战,尤其是在反向偏压下。

中国能建中电工程与呼伦贝尔市签署战略合作框架协议来源:中电工程市场部 发布时间:2025-12-12 19:51:57

12月11日,由呼伦贝尔市委、市人民政府主办的呼伦贝尔大草原北京招商推介会在京举办。中国能建中电工程党委副书记、副董事长、总经理李屹立,呼伦贝尔市委副书记、市长及永乾出席会议并见证双方签署战略合作框架协议。中电工程副总经理、总工程师彭开军与呼伦贝尔市副市长张洪波代表双方签署协议。

AFM:高效宽带隙与叠层钙钛矿太阳能电池的异质界面接触优化来源:知光谷 发布时间:2025-12-12 19:10:55

钙钛矿基叠层太阳能电池是下一代光伏技术的关键。作为核心组成部分,载流子传输层(CTL)在单结与叠层钙钛矿电池中均面临界面接触不良和载流子传输效率低等问题。

青岛大学张安东、路皓、欧阳丹和北京师范大学薄志山等人JACS :通过协同偶极叠加实现太阳能电池阴极修饰、欧姆接触与缺陷钝化来源:先进光伏 发布时间:2025-12-10 09:49:47

光学带隙测试结果表明,Rh-Py的带隙为2.63eV,其他CILs则分别为2.91eV、2.84eV和3.06eV。进一步实验表明,Rh-Py由于其强分子内偶极矩,能够显著调节银电极的功函数,而其他CILs如TZD-Py、Rh-Th和Rh-Ph则显示出较小的调节作用。这项研究将Rh-Py作为反溶剂添加剂应用于钙钛矿太阳能电池,以实现界面缺陷钝化和能级调节。

吴素娟&李永&刘治科AM:硫代羧酸盐介导的缺陷抑制与碘分子清除:实现22.16%高效稳定CsPbI₃钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:57:01

AP中的硫代羧酸盐基团可强螯合欠配位Pb,钝化缺陷并抑制铅泄露;其含氮部分与I形成氢键,抑制碘空位形成。本工作证明了AP作为高效界面调控剂的有效性,并为稳定高效全无机PSCs的多功能分子工程提供了新思路。高效缺陷抑制与能级优化:AP处理显著提升薄膜结晶质量、降低陷阱态密度,并优化钙钛矿/空穴传输层能级对齐,实现高达22.16%的转换效率与1.29V的高开路电压。

JACS:π-共轭偶极结构:通过协同偶极叠加实现太阳能电池阴极修饰、欧姆接触与缺陷钝化来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:45:40

通过协同利用分子内偶极与锚定基团-金属电极间形成的偶极,Rh-Py可显著增强界面偶极矩,不仅有效强化内建电场,还优化了有机太阳能电池的欧姆接触,使其能量转换效率突破20%。此外,Rh-Py与Pb之间的强相互作用可有效钝化钙钛矿薄膜中的Pb缺陷。