该报告称,这种繁荣已经持续了十年,并且没有停止的迹象。自2000年以来,太阳能光伏(PV)和风能市场增长了20倍,安装的太阳能电池板价格下降了近一半,在这一空间,美国的风险资本投资比例从不到1%增长到2010年的23%。图1示明2010~2020年全球三种主要清洁能源预计的增长预测。
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1月29日,在中国气象局召开的新闻发布会上,《2025年中国风能太阳能资源年景公报》正式发布。《公报》对2025年全国风能太阳能资源情况和相对过去10年、30年平均资源量变化情况进行了分析。
美国太阳能车企ApteraMotorsCorp.宣布,通过以每股2.00美元的价格出售450万股B类普通股,成功筹集了近900万美元资金。Aptera正在开发一款集成700W太阳能组件的电动汽车,设计目标是每日离网行驶距离40英里,满电时续航里程可达400英里。ApteraMotors计划将这笔约900万美元的总收益投入到正在进行的产品验证和制造准备活动中。Aptera表示,公司正在通过将太阳能电池集成到电动汽车的车身结构中,开创一个新的车辆细分市场,提供具有实际意义的太阳能充电功能。
2025年12月3日,泰国政府发布针对节能投资与住宅太阳能屋顶安装的税收优惠政策,有效期截至2028年12月31日。一是享受企业节能投资和个人住宅太阳能屋顶安装的纳税人,相关款项需支付给已办理增值税登记的企业,并附有完整有效的电子税务发票;二是企业投资的高效机械、设备或节能材料需获得泰国替代能源发展和节能部门颁发的五星级能效标签认证。
1月24日,埃及苏伊士/美通社电——全球领先的光伏组件一体化制造商博达新能宣布,其位于埃及苏伊士运河经济区的5GW光伏组件新工厂正式投产,成为该公司全球扩张战略的重要里程碑。该工厂涵盖2GW高效太阳能电池产能与3GW光伏组件产能,搭建起全集成生产平台,产品供应全球集中式、工商业领域客户。2024年12月16日,博达新能举行该项目奠基仪式,该项目占地7.8万平方米,原计划2025年9月全面投产。
通过将项目级数据与贸易统计数据进行交叉核对,AFSIA发现非洲大陆的光伏市场长期以来被低估,实际已装机规模可能达到63.9GW,约为行业普遍认知的2.75倍。基于自2017年以来中国向非洲出口的太阳能组件数据,AFSIA认为该地区的光伏装机量可能远高于此前的统计数据,超出部分主要集中在工商业和户用领域。中国出口数据显示,仅自2017年以来,中国制造商就向非洲国家出口了58.1GW的太阳能组件,其中2025年单年出口量就达到16.1GW。
前言近日,集团公司公示了2025年度“中国节能美丽中国建设·安全环保标准化示范工地”和“中国节能美丽中国建设·安全环保标准化示范单位”评审结果,太阳能公司所属2个建设施工项目和3家生产经营单位分别获评“示范工地”和“示范单位”称号。
伊利诺伊州州长JB·普利茨克已签署一项清洁能源法案,将促进该州太阳能光伏和储能投资,包括其他方面。
FASCN促进钙钛矿晶粒长大,PDAI减少表面缺陷,共同抑制非辐射复合并提升电荷提取效率。进一步通过三元富勒烯混合物优化电子传输层,改善能级对齐并降低界面能量损失,使小面积器件的开路电压从1.41V提升至1.60V,能量转换效率达9.4%。该系统太阳能-氢能转换效率达6.5%,是目前报道的单吸收体PV-EC系统中最高值。单吸收体水分解效率创纪录:将优化后的1.0cm器件集成于PV-EC系统,实现6.5%的太阳能-氢能转换效率,为目前单吸收体光解水系统最高值。
基于锡的卤化物钙钛矿太阳能电池是一种极具前景的无铅替代方案,具有适宜的带隙和强光吸收特性,但其器件性能受制于显著的开路电压和填充因子损失。尽管相关研究已取得一定进展,但由于氧化化学、缺陷物理及界面能学的耦合作用,锡基钙钛矿太阳能电池的开路电压与填充因子性能仍难以媲美铅基钙钛矿太阳能电池。
针对这一痛点,山东大学高珂团队联合多所高校设计合成了一种铂配合物基非富勒烯受体,通过分子结构调控实现介电常数提升与激子-振动耦合抑制的双重目标。研究意义能量损失调控新策略:通过金属配合物受体同时调控介电常数和激子-振动耦合,为降低OSC电压损失提供了明确的分子设计思路。通过FTPS-EQE与电致发光谱进一步量化了各损失分量,证明PH1D通过提升介电常数和抑制激子-振动耦合,是实现低能量损失的关键。
在钙钛矿与电荷传输层之间的界面工程对提升器件运行稳定性至关重要。在具有HTL/钙钛矿/ETL/HBL核心结构的倒置钙钛矿太阳能电池中,基于PCBM的电子传输层界面因其分子几何形状存在较多缺陷,导致界面附着力不足。本研究瑞士洛桑联邦理工学院MichaelGrtzel和韩国成均馆大学Nam-GyuPark等人引入钙钛矿/PCBM与PCBM/HBL双界面钝化策略,以增强界面附着力并钝化界面缺陷。



