在两者的合作计划中,晶澳太阳能将在未来的两年中向捷普科技提供400兆瓦的太阳能电池,以及年发电量最高达到200兆瓦的电池组件设计,还将授权捷普科在包括墨西哥、芬兰和中国在内的地区依靠其自身设备来生产晶澳的OEM组件;双方将在晶澳光伏组件的营销和销售上进行合作,尤其在美国的销售。
据悉,电池组件在2011年第三季度即可投入生产。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201104/06/16773.html
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创新点分析1)提出了分子取向工程诱导界面电场反转的机制。2)实现了低位阻缺陷钝化与高效电荷传输的协同。X射线衍射谱证实钝化处理未引发新相。X射线光电子能谱揭示了PMEAI与钙钛矿中铅和碘的显著电子相互作用,表明其有效的缺陷钝化作用。这归因于PMEAI水平取向形成的致密覆盖层以及其诱导的反向内建电场对银离子迁移的静电排斥作用,共同保障了器件的长期稳定性。
2025年7月25日国家知识产权局信息显示,北京晶澳太阳能光伏科技有限公司申请一项名为“一种背接触异质结太阳能电池及其制备方法”的专利,公开号CN120379383A,申请日期为2025年06月。
近日,中国光伏行业协会分享了年度报告中第七篇,我国钙钛矿太阳能电池发展情况我国钙钛矿太阳能电池发展情况
近日,Sunkind Energy宣布与晶澳太阳能建立战略技术合作伙伴关系,以支持其即将在印度投资建设的2.4GW电池和4GW组件生产基地。根据此次合作,Sunkind Energy将利用晶澳的先进技术和供应链专长,提升其制造能力并整合全球最佳实践案例。
近日,印度本土企业Sunkind Energy Ltd与晶澳太阳能正式签署技术合作协议,双方将共同推进印度首个大规模垂直一体化太阳能制造项目。该项目规划建设2.4GW太阳能电池及4GW组件生产工厂。
钙钛矿量子点因其优异的光电特性和溶液法制备的便利性,在太阳能电池和发光二极管领域展现出巨大的应用潜力。然而,在高温热注入合成过程中,配体之间的酰胺化反应会导致PbX2沉淀,进而引发缺陷形成,降低载流子传输效率,限制了器件性能。本文提出了一种酰胺化延迟合成策略,通过引入共价金属卤化物来中断酰胺化反应,释放自由酸/胺,与PbX2配位形成规整的铅卤化物八面体,从而有效抑制PbX2沉淀和缺陷形成。
青岛大学材料科学与工程学院/功能染料与技术研究院王逸凡副教授、薄志山教授、刘亚辉教授团队与美国西北大学Antonio Facchetti、Tobin J. Marks教授团队联合在《Joule》上发表题为“High-efficiency, ultra-flexible organic solar cells enabled by chloroprene rubber as both a non-volatile solid additive and plasticizer”的文章。
近日,据外媒报道,晶澳太阳能与南非知名光伏制造商ARTsolar达成重要合作,双方将携手扩大南非当地光伏组件生产规模。
近日,澳大利亚新南威尔士大学马丁格林教授光伏实验室的多光子电池(SFOS)研发团队的Ned教授一行7人到访一道新能中央研究院。此次交流源于双方于2023年5月签署的联合研发协议,旨在通过多光子电池(SFOS)技术,达到40%效率突破。一道新能CTO、中央研究院院长宋登元博士,中央研究院副院长、研发总经理章康平先生等与Ned教授团队等围绕SFOS高效电池技术研发进展与产业化推进进行了深入的交流。
记者日前从昆明理工大学获悉,该校材料科学与工程学院陈江照教授和何冬梅教授团队在高性能钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展,相关成果近日发表于国际材料学期刊《先进材料》上。
西湖大学王睿等人提出了一种基于氟代异丙醇的钝化策略,仅通过一层低维钙钛矿即可实现表面缺陷的完全钝化,且不会干扰电荷传输。氟代异丙醇降低了钝化剂分子与钙钛矿的反应性,并允许使用高浓度的钝化剂,从而确保缺陷的完全钝化。随后,使用氟代异丙醇和异丙醇的混合溶剂进行冲洗,以去除多余的钝化剂分子。



