张根发:高效太阳能电池的实验室效率已达到27%

来源:Solarbe.com发布时间:2010-08-13 09:16:01

尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位媒体朋友:

大家下午好!感谢诸位在百忙之中来到美丽的鹤城齐齐哈尔,参加这次中国新能源汽车产业发展高峰论坛。

齐齐哈尔是个非常美丽的地方,这两天,几乎每个从外地来的嘉宾都和我一样爱上了这里的秀美风光。在全世界都在感叹气候变暖的今天,这里的夏天却非常的凉爽宜人,而且每天都能看到蓝天白云,这说明了什么呢朋友们,说明这个城市有非常好的环境资源,也提示我们在这样美好的地方搞工业建设,不能搞那些高污染、低效率、破坏城市形象的项目,而应该以发展低碳经济为目标,营造人与自然,人与城市和谐相处的新工业形式,事实上,这也是我们联孚集团正在做的事情。

自主研发高效太阳电池

太阳能电池技术是我们联孚新能源产业的重点发展方向。在太阳能电池技术开发上,联孚集团非常重视产、学、研相结合,先后与中科院上海太阳能电池研究与发展中心、上海大学等多所高校和科研机构建立了战略合作关系,联合成立了《中科-联孚汽车太阳能电池联合实验室》,组成了由中科院院士领衔的光伏技术高级研发团队。主要致力于高效太阳能电池、高效聚光太阳能电池、汽车薄膜太阳能电池应用技术的研究和开发,推进高效太阳能电池、薄膜太阳能电池在汽车上的广泛应用等课题。

联孚集团以高效多结太阳能电池和碲化镉薄膜太阳能电池研究为主要突破点,并结合太阳能电池在汽车上的应用为目标的发展战略,重点研究开发高效多结太阳能电池,目前已经取得了丰硕的研究成果,逐步开始实现量产,并推向市场。

我们研制开发的高效太阳电池和CdTe薄膜电池拥有完全独立的知识产权,通过研究人员多年的技术攻关,掌握了高效太阳电池的高效绒面制备、外延层晶格匹配、多层叠加三大核心技术。高效太阳电池的实验室效率已达到27%,拥有12项国家发明专利。目前,高效太阳电池和CdTe薄膜电池项目已完成小批量、中试调试试验,并已具备了批量生产的能力。产品经过国际权威机构的检测,已达到了IEC61215、IEC61730等国际标准要求。高效太阳电池项目已成功申报上海市高新技术成果转化项目。

独特的电电混合技术优势

在自主开发出拥有自主知识产权的高性能薄膜太阳能电池的基础上,联孚创造性的提出电电混合的技术路线,也就是利用太阳能电池产生的电,和蓄电池中的电一起,来驱动汽车运行。

具体说就是:联孚开发的高性能薄膜太阳能电池应用于太阳能电动汽车上,太阳能系统可以直接将太阳能转换为电能。因此,三模太阳能汽车在车辆行驶过程中,太阳能优先为汽车提供电能,电能不足部分由车载的蓄电池系统补充提供电能。通过太阳能系统与蓄电池系统联合供电,提高了电动汽车的行驶里程。在车辆停止过程中,如果蓄电池电量不满,则太阳能发出的电量直接送入蓄电池中储存起来,供车辆行驶中使用。当光线不足时,控制器将太阳能系统切断,防止蓄电池对光伏系统反向充电。增加太阳能系统后,可以减少使用蓄电池的重量250公斤。

目前,联孚太阳能电动汽车已进入大规模产业化生产阶段,处于国内新能源汽车的领先地位。利用太阳能产生的电能为蓄电池补充能量,提高电动车的续驶里程,弥补了纯电动汽车续驶里程短的缺陷。

在积极开发太阳能电池技术的同时,联孚还不断加大对新能源汽车研发的投入力度。目前,联孚集团拥有国内规模较大、技术力量较强的电动车产品的技术研发中心—-新能源汽车工程研发中心,是目前国内民营企业较大的新能源汽车研究中心,已被认定为“上海市企业技术开发机构”。

三大核心竞争力

在发展新能源汽车方面,联孚的核心竞争力主要表现在三个方面:

一是掌握了一定的核心技术,具有较强的研发能力。联孚具备自主研制和开发太阳能电动汽车、整车控制系统、电驱动系统、底盘系统、太阳能系统及车身系统总成等能力,在整车系统匹配方面具备独立自主的开发流程。

此外,我们还掌握了研制和生产电动车控制系统的核心技术,包括控制器、接触器、加速器、DC转换器等技术。公司第一代的直流它励控制器已投入生产,第二代直流串励控制器已经研制完成并进入试制阶段。

二是具有强大的机械设计和系统匹配能力。上海联孚新能源汽车工程研发中心目前掌握多平台机械设计能力,可以根据客户的不同需求,应用PROE或CATIA的不同三维设计平台进行结构设计,目前已开发十几款车型提供市场需求,大量的实践和经验积累,保障了公司较强的技术实力来和同行业竞争。

三是拥有多项新能源汽车及太阳能产品的自主知识产权,掌握了新能源汽车整车技术、整车控制技术、车用电机技术、高效太阳能电池、薄膜太阳能电池制备、太阳能电池应用等多项核心技术,已申请发明专利26项,其中已授权12项。集团所有新能源车辆类产品、光伏电池类产品所有的技术都是自主开发的,拥有完全独立的知识产权。

我们非常幸运,赶上了国家发展新能源产业的大好时机。政府坚定的决心和一系列扶持政策的出台,给了企业很大的信心。我们相信,中国新能源汽车产业必将迎来美好的明天,而中国快速发展的太阳能光伏发电和电池产业将为其助跑,两大产业将实现齐头并进,共同发展。我相信,中国必将在新能源发展,尤其是太阳能电池技术的道路上领跑世界。

我是军人出身,天生就有强烈的爱国心和一种永不服输、勇敢战斗的精神,而且我不会打无把握之战。很多人是通过东方久乐了解我的,过去没人相信中国人能造出优质的安全气囊,但是我们造出来了。今天我敢代表联孚集团占到这个台上来和大家介绍自己的太阳能电池以及新能源汽车,也是因为我们有这个信心,也有这个能力为中国太阳能电池的发展,也为中国新能源汽车的发展提供更好的动力,用我们的力量,帮助中国的新能源汽车更快的领跑世界。请大家记住联孚集团的口号,也是我们的目标:联孚新能源,地球新动力。

最后,我衷心地感谢各位领导、专家、行业同仁,能够出席今天的高层论坛,感谢各位对联孚一如既往的支持和关爱,联孚集团也必将以更好的业绩来回报你们的支持与关爱!谢谢大家!

(整理自张根发8月12日在中国新能源产业发展高峰论坛上的演讲,有改动)


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201008/13/12698.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
突破稳定性瓶颈!上海交通大学赵一新团队开发钙钛矿多智能体AI平台实现高效稳定钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿产业网 发布时间:2026-05-20 08:56:33

赵一新团队开发了一种面向高效稳定钙钛矿太阳能电池设计的多智能体协同AI平台。图2钙钛矿组分、传输层及高稳定器件构型设计在多智能体AI平台的辅助下,团队设计的高效率钙钛矿太阳能电池在100C持续运行1000小时后仍能保持97%的初始效率,突破了其长期面临的稳定性瓶颈。

27.41%!陕西师范大学赵奎&刘生忠&林雪平大学高峰最新Nature:配体的立体电子调控用于钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿产业网 发布时间:2026-05-15 09:06:21

2026年5月13日,陕西师范大学赵奎、刘生忠、瑞典林雪平大学高峰共同通讯在Nature在线发表题为“Stereoelectronicmanipulationofligandsforperovskitesolarcells”的研究论文。该研究通过配体吸附拓扑结构的立体电子调控,协同解决了界面缺陷钝化与电荷传输的矛盾,实现高效且稳定的钙钛矿太阳能电池。这项研究为钙钛矿太阳能电池的界面设计提供了新范式,有望推动钙钛矿太阳能电池迈向商业化。配体立体电子调控策略钙钛矿太阳电池的光电性能和稳定性

Nat Commun:功能交联 n⁺型中间层,钙钛矿电池效率直冲 26.34%!来源:知光谷 发布时间:2026-05-11 08:50:48

二氧化锡是n-i-p结构钙钛矿太阳能电池中核心的电子传输层材料,但其界面缺陷引发的载流子复合与能级失配问题,严重制约了钙钛矿电池的商业化进程。致密交联的P-DADMAC网络可强化界面机械互锁作用,提升界面附着力与应力耗散能力;同时,P-DADMAC释放的氯离子可协同钝化钙钛矿埋底界面与SnO表面缺陷,诱导形成梯度n型能带弯曲。

苏州大学申请单晶钙钛矿薄膜表面处理专利,提高钙钛矿太阳能电池的光电转换效率和稳定性来源:金融界 发布时间:2026-05-07 09:34:29

国家知识产权局信息显示,苏州大学;苏州益恒能源科技有限公司申请一项名为“一种单晶钙钛矿薄膜的表面处理方法、钙钛矿电池及其制备方法”的专利,公开号CN121985709A,申请日期为2026年4月。本发明优化了单晶钙钛矿薄膜表面,同时提高了钙钛矿太阳能电池的光电转换效率和稳定性。

港城大&剑桥团队赋能钙钛矿电池量产来源:钙钛矿光链 发布时间:2026-04-16 09:19:00

近日,香港城市大学曾晓成&朱宗龙&剑桥大学SamuelD.Stranks团队在Nature上发文,提出了一种自主闭环框架,将机器学习machinelearning驱动的材料发现与自动化制造平台相结合,用于可重复制备钙钛矿太阳能电池。研究发现新型钝化分子5ANI,制备出认证效率达27.18%电池,并在1200小时连续运行后保持98.7%的初始效率,器件可重复性较人工提升近5倍。为钙钛矿光伏技术的产业化提供了“AIforScience”驱动的解决方案。

科学家研发出耐高温钙钛矿太阳能电池,光电转换效率达 26%来源:pv-magazine 发布时间:2026-03-23 18:19:32

由德国慕尼黑大学(LMU)领导的一个研究团队开发出一种新型金属卤化物钙钛矿太阳能电池。该电池不仅能承受低地球轨道(LEO)常见的极端高温,还具备优异的光电转换效率。 研究人员重点测试了介于零下 80 摄氏度至零上 80 摄氏度之间的加速热循环影响。结果显示,经过强化处理的电池在经历 16 次极端循环后,仍保留了约 84% 的初始效率;而未改良的对照组则出现了显著的性能衰减。 研究人员指出:"此类环境不仅在实验室老化测试中存在,在实际运行环境中同样常见。例如在低地球轨道,卫星太阳能电池会反复暴露在直射阳光下,随后在短时间内骤入极寒环境。" "温度极值因航天器设计和轨...

三结太阳能电池光电转化效率达30.02%来源:科技日报 发布时间:2026-03-23 09:27:35

瑞士科学家在最新出版的《自然》杂志刊发研究报告称,他们巧妙融合钙钛矿与硅材料,打造出一款新型“三明治”结构太阳能电池。这款电池底层为硅基,中层与顶层则沉积着钙钛矿薄膜,光电转化效率高达30.02%,远超此前27.1%的认证纪录。这款三结太阳能电池由洛桑联邦理工学院光伏与薄膜电子实验室与瑞士电子与微技术中心科学家携手打造。这项突破性进展,也为低成本钙钛矿太阳能电池树立了新标杆。

中科院深圳先进院白杨&成会明院士等人EES:钙钛矿-硅叠层太阳能电池效率突破33.08%来源:钙钛矿产业网 发布时间:2026-03-19 09:31:59

宽带隙钙钛矿器件的运行不稳定性,主要由光致卤化物相分离引起,仍然是钙钛矿基叠层太阳能电池商业化的主要障碍。此外,作者等人证明了该稳定策略在宽带隙钙钛矿中的广泛适用性。附:图1宽带隙钙钛矿薄膜的旋涂、退火及均匀性。图2宽带隙钙钛矿的晶界形貌与迁移势垒。图5策略在更宽带隙钙钛矿及叠层结构中的推广。

晶科能源申请太阳能电池及其制备方法专利,提升太阳能电池的光电转换效率来源:金融界 发布时间:2026-03-13 09:48:47

国家知识产权局信息显示,晶科能源(海宁)有限公司申请一项名为“太阳能电池及其制备方法、叠层电池、光伏组件”的专利,公开号CN121646059A,申请日期为2026年2月。本申请实施例提供的太阳能电池至少可以提高太阳能电池的光电转换效率。

工业级TOPCon太阳能电池效率创26.66%新纪录来源:中国科学院 发布时间:2026-03-11 09:27:13

据中国科学院消息,中国科学院宁波材料技术与工程研究所团队通过双面电学协同优化新策略,在工业标准M10尺寸硅片上制备出转换效率达26.66%的TOPCon太阳能电池,创下开路电压744.6mV、填充因子85.57%的工业级新高,为高效TOPCon技术的产业化升级提供了新路径。此项研究通过前后两面的协同电学精细化优化,成功在工业级topcon电池上统一了“更强钝化”与“更低输运/金属化损失”,为高效工业TOPCon技术的发展提供了一条机理清晰且具备可制造性的工程化路线。

30.2%!印度理工学院制备出高效率透明钙钛矿-硅叠层太阳能电池来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2026-03-05 09:21:59

印度理工学院孟买分校的研究人员制造了一种基于空穴传输层的透明四端钙钛矿太阳能电池,该空穴传输层既能抑制界面复合,同时增强光致发光量子产额和准费米能级分裂。叠层电池示意图图片来源:印度理工学院孟买分校研究人员表示,TBMPTFSI浓度在15%至20%之间进行极限提取,并对HTL自旋涂层速度进行精确调整,显著提升了每种钙钛矿组的效率、开路电压和填充因子。