韩国这种形似向日葵的路灯靠吸收太阳光蓄电。

据韩国《中央日报》网站报道,24日,一种外形和“功能”都与向日葵很相似的路灯在韩国投入使用,这种路灯是采用太阳能发电的。
据报道,24日,在韩国首尔瑞草区良才川一带,24盏向日葵形状的“混合LED路灯”正式投入使用。
在天气晴朗的时候,这些路灯将通过向日葵形状的采光板积蓄太阳能。在日照不好的天气里,这些灯则会使用积蓄的电能照明。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201005/27/10853.html
韩国这种形似向日葵的路灯靠吸收太阳光蓄电。

据韩国《中央日报》网站报道,24日,一种外形和“功能”都与向日葵很相似的路灯在韩国投入使用,这种路灯是采用太阳能发电的。
据报道,24日,在韩国首尔瑞草区良才川一带,24盏向日葵形状的“混合LED路灯”正式投入使用。
在天气晴朗的时候,这些路灯将通过向日葵形状的采光板积蓄太阳能。在日照不好的天气里,这些灯则会使用积蓄的电能照明。
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2026年4月21日,西安太阳能学会联合莲湖区洒金桥小学,在第三十四届“科技之春”宣传月活动中,以“探秘绿色能源,感知科技力量”为主题开展了科普活动。西安太阳能学会理事长生活视角切入,用通俗易懂的语言和鲜活生动的案例,深入浅出地讲解了太阳能的形成原理及其在日常生活中的广泛应用,从随处可见的太阳能热水器、光伏路灯,延伸至高精尖的航天领域太阳能供电系统。西安太阳能学会2026年4月22日
2026年4月15日,作为参与西安市第三十四届“科技之春”宣传月的重要活动,西安太阳能学会联合陕西省西安师范附属小学,精心开展了一场绿色低碳科技领域的科普讲座。借助动画演示与实物模型,活动直观展示了火星车如何通过光伏板将阳光转化为电能,驱动各类探测设备运转;以及火星直升机如何利用太阳能电池为螺旋桨供能,助力人类完成首次地外飞行壮举。西安太阳能学会2026年4月16日
印度商务部已对原产于韩国、越南和泰国的太阳能封装材料展开反倾销调查。调查将涵盖2024年4月1日至2025年3月31日期间从韩国、越南和泰国出口的产品。这项调查是在贸易救济总局发布中国和越南出口太阳能玻璃的初步反倾销税率近一年后启动的。DGTR在初步调查结果中称,中国的七家太阳能玻璃生产商和越南的一家太阳能玻璃生产商向中国出口的产品“损害”了印度国内的太阳能玻璃生产业。印度太阳能行业本身也不能幸免于反倾销调查的目标。
NiOx/自组装单分子层空穴传输双层结构已成为高性能倒置钙钛矿太阳能电池的首选架构。然而,在光热应力下,NiOx/钙钛矿界面发生的氧化还原反应会引发钙钛矿降解,严重制约了器件的长期稳定性。本文上海交通大学王言博和韩礼元等人通过在常用的咔唑类SAM中引入功能化烟酸衍生物,构建了共自组装结构。文章亮点:共自组装策略提升界面稳定性:通过引入6-HNA与6-MNA分子,有效抑制NiOx/钙钛矿界面的氧化还原反应,减少Ni、Pb和I等有害物种的生成。
本研究北京航空航天大学殷鹏刚和黄建媚等人将多功能聚合物聚醋酸乙烯酯引入PbI前驱体,其丰富的羰基基团有效抑制PbI结晶并释放应力,延缓其与铵盐的反应速率,从而调控钙钛矿薄膜的结晶过程。效率与稳定性双突破:器件PCE达25.79%,创两步法制备FA基钙钛矿电池新高;PVAc在晶界处的钝化作用使器件存储、热稳定性和运行稳定性显著提升。
近日,日本东京政府设立在东京体育馆钙钛矿太阳能电池路灯示范项目正式启动。东京都政府在东京体育馆周围安装了35盏钙钛矿太阳能电池路灯,用钙钛矿太阳能电池产生的光照亮人行道,并启动了一项示范实验,以研究户外环境中的发电量及其耐久性。据悉,该示范项目将持续到今年12月,如果实验结果数据良好,东京政府将加大钙钛矿太阳能电池路灯的推广力度。
位于呼市核心区的政务综合体,正经历一场脱胎换骨的绿色蜕变。 作为协合运维旗下协合新源(北京协合新源科技发展有限公司)实施的自治区首个公共机构能源托管项目,这座4.3万㎡的政务综合体通过能源系统建设、节能改造和智慧能源管理平台的部署,将实现主楼全年零碳运行。
背接触钙钛矿太阳能电池 (BC-PSC) 通过消除前接触电极,从而最大限度地提高光子吸收并改善电荷收集,为传统钙钛矿结构提供了一种有吸引力的替代方案。然而,在 BC-PSC 中实现高效的载流子提取需要先进的界面工程,以最大限度地减少界面缺陷并优化电荷传输。
在有机太阳能电池中,三元策略是获得高效有机太阳能电池的主流途径,深入理解提高开路电压(VOC)的工作机理和材料选择标准是实现有机太阳能电池进一步突破的关键。
阳光穿透清澈水体,照射在仅0.5厘米深的实验装置中。意大利国家研究委员会物质结构研究所的科学家们记录下一组令人振奋的数据:经过特殊设计的钙钛矿太阳能电池,其在水下的功率转换效率(PCE)竟比在同等光照条件的空气中测试时高出约8%。这一发现挑战了钙钛矿材料“惧怕潮湿”的传统认知,为水下清洁能源应用开辟了新路径。
同时实现有效的缺陷钝化和优异的电荷提取能够最大化钙钛矿太阳能电池(PSCs)的功率转换效率(PCE)。与先前已有的基于异质结的 PSCs 不同,韩国蔚山国立科学技术院&高丽大学研究团队引入一种全新的局域相位调制异质结构,它能够对 PSCs 产生上述效果。在该结构中,我们将大量新开发的有机半导体(CY 分子)掺入整个钙钛矿晶格以及其表面和晶界。 这种局域相位调制异质结构 PSCs 实现了 26.0% 的优异 PCE(认证值为 25.28%)。多种表征证实了掺入 CY 的器件相比未掺入 CY 的参考器件



