六支团队选择SunPower 高效太阳能电池板角逐2010年欧洲太阳能十项全能赛

来源:Solarbe.com发布时间:2010-06-21 09:26:22

  马德里, 6月21日/美通社-PR Newswire/ -- SunPower Corp. 今天宣布17所大学团队参加本月在马德里举行的欧洲太阳能十项全能赛(Solar Decathlon Europe) 中的6支团队将采用SunPower 的高性能太阳能电池板,来为这些学生设计的房屋提供电力,并正在为这次比赛备战。 SunPower 太阳能电池板是当今市场上现有最具效率的太阳能电池板,并且曾在美国举行的以前三次太阳能十项全能赛(Solar Decathlon) 为取得第一名的团队所使用。

  SunPower 自2007年就在西班牙展开运营,是领先的跨国太阳能技术公司。该公司正在为5所参赛的西班牙大学中的3支团队(塞维利亚大学(University of Sevilla)、埃雷拉红衣主教大学(CEU University Cardenal Herrera) 和卡塔龙尼亚高等建筑学院( Institute of Advance Architecture of Cataluna))、以及美国佛罗里达大学(University of Florida)、德国罗森海姆大学(University of Rosenheim) 和法国University of Paris Arts et Metiers 提供支援。

  SunPower 欧洲、中东和非洲(EMEA) 市场开发总监Luis Torres 表示:「随着他们的项目可能有助于促进整个欧洲可再生能源的住宅使用,SunPower 很荣幸能为这些富有才能与激情的学生提供支援。SunPower 太阳能电池板比传统太阳能超出高达50%的效率,它是住宅屋顶等受限制的地方最可靠的选择,因为它们所产生的电力高于其他太阳能产品。」

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201006/21/11361.html

责任编辑:solarbe太阳能网资讯中心
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
谭海仁团队Joule:钝化集成纳米结构增强埋入异质界面实现高效稳定钙钛矿太阳能模块来源:知光谷 发布时间:2025-11-21 09:58:34

在可扩展制备的钙钛矿太阳能模块中,埋入型异质界面常因结晶过程中应力诱导的纳米间隙而形成缺陷,导致非辐射复合与机械剥离,限制器件效率与稳定性。基于BIPN策略,刮涂制备的钙钛矿太阳能电池认证效率达25.7%,小面积器件效率达26.0%;20.25cm迷你模块效率为22.5%,且在连续光照2100小时后无衰减。该研究揭示了可扩展钙钛矿光电器件中埋入界面失效机制,并提供了一条兼具机械强化与化学稳定的产业化路径。

印度理工学院Ashish Garg等团队Adv. Sci.:挥发性氯化铵重构结晶路径,实现高效稳定宽带隙钙钛矿太阳能电池来源:先进光伏 发布时间:2025-11-18 09:47:37

印度理工学院AshishGarg,SaurabhSrivastava,与SudhirRanjan团队研究发现,氯化铵能够削弱前驱体-溶剂的配位强度,并破坏有害六方多型体的稳定性。基于此策略,经氯化铵处理的1.73eV宽带隙钙钛矿太阳能电池实现了约18%的光电转换效率及1.22V的高开路电压,并展现出显著提升的光稳定性。深度精度1.本研究发现,挥发性氯化铵可作为高效添加剂调控宽带隙钙钛矿前驱体的溶剂配位化学,从而优化结晶过程。

26.93%!苏大彭军团队:单溶剂真空闪蒸法打造高效钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-11-17 13:41:59

文章介绍低缺陷密度的高结晶度钙钛矿薄膜是实现高性能钙钛矿太阳能电池的先决条件。基于此,苏州大学彭军等人提出了一种简单的单溶剂真空闪蒸方法,用于使用简化的单溶剂前体系统制备高质量的钙钛矿薄膜。因此,通过该方法制造的PSC实现了26.93%的冠军功率转换效率,以及26.78%的认证PCE。此外,由于通过SSVF方法制备的钙钛矿薄膜的相稳定性增强,所得的PSC表现出优异的运行耐久性,在连续运行1000小时后仍能保持其初始效率的94%以上。

浦项科技大学Kilwon Cho团队AEM.:有机间隔阳离子工程实现高效稳定甲脒钙钛矿太阳能电池!来源:先进光伏 发布时间:2025-11-17 09:55:00

韩国浦项科技大学KilwonCho团队系统研究了不同有机间隔阳离子构建的低维钙钛矿对甲脒铅碘晶体形成与光电性能的调控机制。该成果以“MolecularEngineeringofOrganicSpacerCationsforEfficientandStableFormamidiniumPerovskiteSolarCell”为题发表于AdvancedEnergyMaterials。结论展望本研究通过有机间隔阳离子分子工程,明确了LD钙钛矿的晶体结构对甲脒钙钛矿结晶质量与光伏性能的关键影响。未来通过进一步优化间隔阳离子的化学结构、调控LD/3D比例,有望实现更高效率与更长寿命的钙钛矿太阳能电池,推动其商业化应用。

浙江大学陈红征团队AM:兼容空气的溶剂浴热退火实现高效有机太阳能电池与大面积组件来源:先进光伏 发布时间:2025-11-14 10:54:17

针对这一挑战,浙江大学陈红征团队提出了一种新型后处理策略——溶剂浴热退火,实现了大面积OSC活性层在空气环境下的高效热处理。结论展望该研究开发的STA技术成功解决了传统热退火在空气中导致的薄膜降解与性能下降问题,通过PFD溶剂浴实现均匀加热与有效保护。该空气兼容、可扩展的退火策略为有机太阳能电池的大面积制造与商业化应用提供了切实可行的技术路径。

天大叶龙 & 江西理工黄斌团队AM:侧链工程实现高效-高拉伸有机太阳能电池来源:先进光伏 发布时间:2025-11-06 10:49:09

天大叶龙、江西理工黄斌团队创新性地提出侧链工程策略,设计非芳香族侧链的PMMA与芳香族侧链的PBMA两种绝缘聚合物,系统调控其在PM6:Y6活性层中的分布行为,实现效率与拉伸性的协同提升。这种动力学差异进一步印证了PMMA通过促进给体相有序化而优化器件性能的机制。PMMA凭借其优异的相容性、高扩散能力与非共价作用位点,在PM6非晶区形成缠结网络以耗散应力,同时在晶区促进分子有序堆积以保障电荷传输。

华东师范大学史学亮、方俊锋、李晓东、赵小莉团队Adv. Sci.:超分子大环碘吸附剂打造高效稳定钙钛矿太阳能电池来源:先进光伏 发布时间:2025-11-05 09:27:00

论文概览华东师范大学史学亮、方俊锋、李晓东、赵小莉团队报道了通过一锅法山本耦合反应设计并合成了两种新型二氮杂并五苯大环分子。深度精度1.图一系统性地阐释了利用超分子大环捕获碘策略以提升钙钛矿太阳能电池长期稳定性的机理。

西安交大代锦飞、吴朝新、董化团队最新NC研究:原位调控HTL界面实现高效率、可量产的钙钛矿太阳能电池来源:先进光伏 发布时间:2025-10-20 10:10:29

论文概览实现均匀稳定的空穴传输层对大面积钙钛矿太阳能电池至关重要。这一系列创新成果为钙钛矿太阳能电池的界面工程提供了全新解决方案。商业应用的可扩展性和工作稳定性本研究通过一体化2PACz-NiOxHTL技术成功实现了钙钛矿太阳能组件的大面积制备。该技术通过NiOx合成过程中的一步法原位锚定,显著提升了界面结合力、薄膜均匀性和电荷传输性能,为钙钛矿太阳能电池的大面积制备提供了理想解决方案。

北航孙艳明团队Angew:高效率有机太阳能电池新策略:聚集增强发光聚合物给体抑制非辐射复合来源:先进光伏 发布时间:2025-10-11 14:06:13

结论展望本研究通过设计具有聚集增强发光特性的高发光聚合物给体PINTSO-F,并将其作为第三组分精准定位至给体-受体界面,成功实现了对有机太阳能电池非辐射复合的有效抑制和电荷动力学的协同优化,最终获得了效率超过20%、非辐射电压损失低至0.192V的高性能器件。

日本广岛大学Itaru Osaka团队AEM:七步合成!高效聚合物给体PTz3TE助推有机太阳能电池商业化来源:先进光伏 发布时间:2025-09-24 10:11:17

为此,日本广岛大学ItaruOsaka团队设计并合成了一种结构简化、合成便捷的高效聚合物给体PTz3TE。通过引入改良合成复杂度指标进行量化评估,PTz3TE被证实是当前性价比最高的聚合物给体之一。该研究为OPVs的材料设计与商业化提供了重要借鉴。结论展望该团队通过精妙的分子与合成设计,成功打造了聚合物给体PTz3TE,实现了“高性能”与“易合成”的理想结合。

戴其林AEM:铵盐在钙钛矿太阳能电池中对不同缺陷类型的高效选择与靶向钝化来源:知光谷 发布时间:2025-09-04 09:40:07

尽管铵盐已成为提升钙钛矿太阳能电池性能的有效策略,但其烷基链和卤素离子在针对特定缺陷类型的优选机制尚不明确。结果显示,支链烷基铵盐比直链烷基盐表现出更优的钝化效果,且烷基链结构对器件性能的影响大于卤素离子。本研究提出了一种针对不同钙钛矿组成与制备环境中缺陷类型的铵盐靶向钝化策略。文章亮点总结1.支链烷基铵盐对VPbVPb和VFAVFA缺陷的钝化效果显著优于直链烷基盐,烷基链结构是影响钝化效果的关键因素。