中国宁波太阳能电源有限公司购进得可太阳能(DEK Solar) 50MW太阳能电池金属镀膜生产线,这家太阳能制造商数月前曾从得可购买8条金属镀膜生产线。
宁波太阳能表示,之所以再次购进得可金属镀膜生产线是因为,PV1200生产线工序能力达到六西格玛水平,分辨度±12.5微米,可实现最大重复精度;此外得可还拥有优秀的客户服务与支持。
交易金融条款以及所购设备交货安排尚未披露。
得可今年年初曾公布,公司获得浙江弘晨光伏及其他中国光伏制造商的PV1200太阳能电池金属镀膜生产线增购订单。
中国宁波太阳能电源有限公司购进得可太阳能(DEK Solar) 50MW太阳能电池金属镀膜生产线,这家太阳能制造商数月前曾从得可购买8条金属镀膜生产线。
宁波太阳能表示,之所以再次购进得可金属镀膜生产线是因为,PV1200生产线工序能力达到六西格玛水平,分辨度±12.5微米,可实现最大重复精度;此外得可还拥有优秀的客户服务与支持。
交易金融条款以及所购设备交货安排尚未披露。
得可今年年初曾公布,公司获得浙江弘晨光伏及其他中国光伏制造商的PV1200太阳能电池金属镀膜生产线增购订单。
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!
宁波科论太阳能有限公司于2026年3月向国家知识产权局申请了一项名为“一种太阳能光伏支架结构”的发明专利(公开号CN122119478A)。该专利聚焦光伏支架技术,旨在解决太阳能光伏板在角度调节后易发生偏移的问题。其核心结构包括交叉底架、四角连接件、可转动支杆及配套的限位机构:通过旋钮驱动螺杆与螺筒配合,带动方形块进出方形槽,实现对支杆的锁止与释放,从而在完成角度调节后可靠固定光伏板,防止其位移。该公司成立于2007年,主营电子设备制造,注册资本5000万元,已拥有22项专利及多项商标、行政许可等知识产权成果。(199字)
近日,上海锦盛阳新能源有限公司成立,法定代表人为石红兵,注册资本100万元人民币。经营范围包括风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、节能管理服务、合同能源管理、光伏发电设备租赁等。股东信息显示,该公司由阳光电源旗下合肥春阳新能源投资有限公司全资持股。
2月25日,广东省清远市阳山县人民政府官网发布阳山阳光江英50MW农光互补光伏发电项目审批前公示。该项目建设单位为阳山县阳英新能源科技有限公司。公司股权穿透显示,阳英新能源为阳光电源旗下公司。1月27日,阳山县人民政府官网发布该项目环评报告受理公示。根据环评报告显示,该项目属于重大变动重新报批项目。2025年,建设单位也重新编制完成了该项目初步设计报告。
2月24日河北省工信厅发布了关于河北金宏阳太阳能科技股份有限公司相关生产线拆除的公告,通知显示河北金宏阳太阳能科技股份有限公司用于1800t/d一窑三线电子级玻璃和汽车玻璃原片及光伏背板玻璃基片特种玻璃生产线项目产能置换的2条600t/d超白玻璃生产线和1条600t/d在线镀膜浮法玻璃生产线已全部拆除到位,不具备恢复生产能力。现予以公告,欢迎社会公众进行监督。联系电话:0311-87800817河北省工业和信息化厅2026年2月24日
美国研究人员开发了一种光子固化技术,利用激光烧结快速加热并固化温度敏感太阳能电池基板上的铜浆,同时不引起热应力。该工艺据称能生产致密、低孔隙度的铜层,并与氧化铟锡强(ITO)附着,实现低体积和接触电阻率。
我们揭示了掺杂机制,并证明此类掺杂剂可将钙钛矿/OSC异质结处的空穴提取效率提升45%。使用金属茂盐掺杂剂的钙钛矿/OSC光活性层,相比使用传统LiTFSI基掺杂剂的薄膜,对湿气诱导降解的耐受性显著增强。显著增强器件界面稳定性与空穴提取金属茂盐掺杂剂及其反应副产物中性二茂铁能有效钝化钙钛矿表面,诱导能带弯曲并形成表面杂化态,从而提升空穴提取效率。
近日,埃及阿拉伯工业化组织宣布,与多方合作伙伴签署框架执行协议,联合建设太阳能光伏组件与储能系统生产线。据了解,该项目不仅将助力埃及形成从制造到出口的新能源产业链闭环,还将成为中阿在绿色能源与高端制造领域合作的又一标志性成果。
而引入DCl层后,PLQY和QFLS值大幅恢复,证明DCl有效抑制了C60诱导的复合损失。未经极化时,DCl处理的单结钙钛矿电池效率从19.0%提升至21.9%(图a),大面积器件效率达21.0%(图b)。在钙钛矿/硅叠层电池中,DCl处理使效率从28.4%提升至30.5%,经极化后进一步达到31.1%的认证效率。
本综述澳大利亚昆士兰科技大学王红霞等人系统分析了室内钙钛矿电池中背电极材料的作用,重点探讨了碳基电极与透明导电电极等非金属背电极的最新进展,并围绕性能与能量输出密度、可加工性与扩展性、机械柔性与耐久性等关键挑战,提出界面工程、低温加工与材料创新等策略。
针对这个关键的挑战,宁波大学徐华与浙大宁波理工学院王维燕研究团队针对ST-PeSCs中常见的性能损失问题,创新性地引入了原子层沉积技术,构建了高质量的氧化锡电子传输层。采用该致密ALDSnO层构建的半透明钙钛矿电池有效减轻了溅射损伤并改善了界面特性,其初始光电转换效率从19.37%提升至19.99%,相对提高3.2%。基于该技术的钙钛矿/硅叠层太阳能电池效率达28.77%。此外,具有致密ALDSnO层的半透明电池展现出增强的湿热稳定性。
文章亮点多功能分子协同界面调控:PPFES分子通过磺酸根与钙钛矿中未配位Pb形成强Lewis酸碱配位,有效钝化表面缺陷;全氟烷基尾部提供优异疏水性,显著增强器件耐湿性。创纪录的高填充因子与效率:器件填充因子高达86.39%,达到S-Q极限的95.6%,冠军PCE为25.32%,是目前高效p-i-nPSCs中的最高水平之一。



