市政府官员称,这项工程的先期准备工作已在今年2月展开,其厂址选定在洛杉矶以北约100公里处的阿德兰托,占地255亩。
投入运行后,在头一年的时间里,这家发电厂将可提供2.24万兆瓦时的电力,然后逐步在25年的时间里将电力输出提高至51.57万兆瓦时,将可为8.5万户家庭提供足够的电力。
洛杉矶市官员表示,阿德兰托太阳能发电厂竣工后,太阳能将成为该市最主要的可再生清洁能源。
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当地时间11月26日,美国贸易代表办公室,将把针对中国技术转让和知识产权问题、依据301条款调查所设立的关税的豁免延长至2026年11月10日。现有豁免条款原定于今年的11月29日到期。14项HTSUS税目9903.88.70以及美国注释U.S.note20定义的税号产品,主要是太阳能和硅片制造设备等多个领域,具体如下:
在本研究中,中国科学院物理研究所石将建、李冬梅和孟庆波等人通过掺杂镁,在CZTSSe表面引入了额外的空位缺陷,从而降低了原子互换的能垒。这种空位辅助的方法增强了Cu-Zn有序化的动力学过程,进而减少了器件中的电荷损失。显著抑制缺陷与电荷损失:该策略使材料表面的Cu-Zn有序度大幅提升。效率突破与大面积器件验证:该工作获得了14.9%的认证效率,是当前CZTSSe太阳能电池领域的最高效率之一,证明了该策略的有效性。
近日,澳大利亚可再生能源署宣布,批准向福蒂斯丘位于西澳皮尔巴拉地区的太阳能创新中心投资最高4500万澳元。该项目将建500MW级测试平台及1.5GW光伏开发储备,通过技术验证降低度电成本。目前福蒂斯丘已在中心内启动两项示范项目。此次投资深度契合ARENA“超低成本太阳能”计划。ARENA相关负责人表示,皮尔巴拉地区的技术突破将为澳大利亚光伏产业树立标杆。
融资资金将重点用于厦门海沧的全球首条100MW下一代太阳能电池生产线建设,加速推进下一代太阳能电池的量产进程。2022年,大正微纳建成全球首条柔性钙钛矿中试线,并开始向国内外客户供货。大正微纳介绍称,公司是全球最接近量产化的柔性钙钛矿电池企业。大正微纳的全球首个轻质柔性钙钛矿太阳能电池户外示范项目,自2023年7月启动以来就吸引了众多关注的目光。
近日,美国土地管理局(BLM)官网更新信息显示,位于内华达州拉斯维加斯西北部的埃斯梅拉达七号太阳能发电场已被列为 “取消” 状态。这一决定被视为美国总统特朗普政府限制可再生能源发展的最新举措。
伊拉克于周日在巴格达西南部卡尔巴拉省正式启用了该国首座工业规模的太阳能发电厂。伊拉克总理办公室太阳能项目国家团队负责人纳赛尔卡里姆苏丹尼透露,卡尔巴拉太阳能发电厂最终将实现300兆瓦的峰值发电能力。这些项目是伊拉克实施大规模太阳能计划的一部分。伊拉克电力部副部长阿德尔卡里姆表示,目前全国正在实施、审批或谈判中的太阳能项目总容量已达12500兆瓦。
据报道,印度跨国企业集团RPSG集团计划在北方邦建立一个大型太阳能电池制造中心。该集团拟投资300亿印度卢比,将建立一个3吉瓦的太阳能电池制造设施以及一个60MW的自备太阳能和储能系统。该设施将专注于先进的隧道氧化物钝化接触和叠层钙钛矿太阳能技术。该集团已在亚穆纳高速公路工业发展局的8D区获得了100英亩的土地。SAELIndustriesLtd正在计划在大诺伊达建造一座5吉瓦的集成太阳能电池和组件设施。
传统的有机空穴传输层在钙钛矿太阳能电池中需经历复杂耗时的氧化过程,并伴随大量残留Li,影响器件稳定性。本文提出一种新型电解掺杂策略,通过调控电解过程实现可控掺杂并有效去除Li。文章亮点总结提出新型电解掺杂策略:利用电化学氧化还原反应实现有机半导体的可控掺杂,同时有效去除有害的Li残留,显著提升器件稳定性。
近日,Solar Organic Centro España 公司计划在西班牙卡斯蒂利亚 - 拉曼恰自治区建设一座产能达 10GW 的太阳能组件和电池制造厂,该工厂选址于雷阿尔城市索库埃利亚莫斯。
这是欧洲计划建设的规模最大的太阳能制造厂之一。尽管迄今为止成效有限,但仍有多家欧洲企业正在推进太阳能制造产能建设。总体而言,专家们表示,他们认为欧洲存在巨大机遇,但融资、竞争和政治意愿仍是清洁能源供应链回流欧洲的障碍。
西安建筑科技大学阙美丹&魏剑于《Advanced Materials》刊发文,题为"Strain-Induced Intrinsic Constraint BoostsSlow-Thermalization and Fast-Transfer of Carriers in FAPbI 3Quantum Dot Solar Cells"。本研究引入了一种应变诱导本征约束(SIC)策略,利用富氮配体的空间体积调控,在FAPbI₃ QDs中诱导各向异性表面应变(ε=0.53–0.78)。通过系统设计氮配位配体,醋酸胍(GA-酸)被证明能够通过填充A位空位来促进可控的各向异性晶格应变,同时建立自增强应力,从而有效增强Pb-O/I的反键相互作用并减少Pb-Pb轨道重叠,从而产生“慢热化和快转移”的协同效应,增强电荷转移。



