中环股份4月24日晚间公告,公司董事会同意全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司与上海神舟新能源发展有限公司签订《太阳能硅晶片供应-采购长期框架合同》,合同总金额约11.37亿元,环欧公司为供应方。
公司公告称,与上海神舟新能源发展公司合作有利于进一步扩大公司太阳能硅材料业务的产销规模,开拓国内市场,在一定时期内提升公司的经营业绩。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201104/25/270892.html
中环股份4月24日晚间公告,公司董事会同意全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司与上海神舟新能源发展有限公司签订《太阳能硅晶片供应-采购长期框架合同》,合同总金额约11.37亿元,环欧公司为供应方。
公司公告称,与上海神舟新能源发展公司合作有利于进一步扩大公司太阳能硅材料业务的产销规模,开拓国内市场,在一定时期内提升公司的经营业绩。
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Operation Gigawatt:长臂行动:犹他州州长斯宾塞·考克斯去年宣布,该州将利用“上述任何一种”方式在未来十年内将能源产量翻倍。
效率:DCA-1F共SAMs器件表现最优,冠军PCE26.11%,开路电压1.179V,短路电流密度25.89mA/cm,填充因子85.49%;DCA-0F、DCA-2F共SAMs器件PCE分别为25.21%、25.05%,均高于纯MeO-2PACz对照组。稳定性:30-50%湿度环境下储存1000小时,DCA-1F共SAMs器件保持90%初始PCE;1太阳光照下最大功率点跟踪1000小时,仍维持~90%效率,而纯MeO-2PACz器件500小时后效率衰减超50%。DCA分子与MeO-2PACz在溶液状态下自聚集行为的示意图。近期报道的基于共自组装单分子层策略的高效钙钛矿太阳能电池性能汇总。
近日,继中节能太阳能华中区监利电站落成国内首套万吨级集装箱式组件回收示范线后,太阳能公司联合设备厂家研发的第二套万吨级集装箱式兼容单双玻组件回收示范线,在新疆区通榆电站成功落地。该示范线的成功落地,标志着中节能太阳能在组件回收技术领域与模式创新上稳步跻身行业前列。
前言:钙钛矿-硅串联太阳能电池的实验室效率已接近35%。我们采用基于蒸汽的共蒸发方法,在金字塔纹理硅基底上均匀沉积高质量的钙钛矿层,从而制备出效率、稳定性和可重复性都得到增强的钙钛矿–硅串联太阳能电池。利用TFPTMS调控吸附动力学带来的薄膜质量提升,钙钛矿–硅叠层太阳能电池在工业纹理化硅片上实现了超过31%的光电转换效率,并具有增强的可重复性。钙钛矿–硅叠层太阳能电池的EQE谱和反射曲线。
2025年12月18日新加坡国立大学侯毅于Science刊发在绒面硅上实现最佳钙钛矿蒸汽分配实现高稳定性叠层太阳能电池的研究成果,在绒面硅衬底上实现平衡的蒸汽分配是形成高质量钙钛矿薄膜并确保器件性能的先决条件。研究表明,有机物种(例如FA+)与金字塔形织构表面的相互作用较弱,导致吸附不足和相杂质的出现
近日,光伏制造商 SEG Solar 在印度尼西亚中爪哇省巴塘县正式启动 3GW 硅锭与硅片制造工厂建设。该项目是其印尼 5GW TOPCon 垂直一体化制造基地的核心环节,将为美国市场打造不涉及 “受关注外国实体(FEOC)” 的完整供应链。
牛津大学的一位研究人员发现,透明导电电极可使钙钛矿-硅叠层太阳能电池效率降低超过2%,损失与电阻、光学效应和几何因子权衡有关。基于此,Bonilla提出了一个统一的光学-电气模型,考虑了双端钙钛矿-硅叠层太阳能电池设计中的这些因素。而叠层电池通常采用中间或者背TCEs,这进一步降低性能。据Bonilla称,这些损失与实验结果一致,显示在氧化铟锡沉积、抗反射涂层或原子层沉积屏障层中微调,直接导致先进叠层电池的性能可测量提升。
开发了一种混合交叉指式背接触(HIBC)太阳能电池,通过整合全表面钝化与激光处理隧道接触,结合高低温工艺抑制复合并提升接触性能,实现27.81%的功率转换效率(接近理论极限的95%)和87.55%的填充因子(接近理论极限的98%)。
索比光伏网从多个渠道获悉,继多晶硅收储平台成立之后,12月17日,多家光伏头部企业又在筹划下一轮行业自律、反内卷工作。根据索比光伏网获得的倡议书内容显示,该倡议主要有“取消光伏行业出口退税”、“对光伏设备及部件出口进行窗口指导”、“对光伏行业海外投资进行窗口指导”、“坚持低碳和ESG引领”等。█部分原文如下:索比光伏网也将持续关注产业自律后续发展。
钙钛矿/ 硅叠层太阳能电池是突破单结电池效率极限的核心技术路径,其中宽带隙(WBG)钙钛矿顶电池的性能直接决定叠层器件的最终表现。为匹配硅底电池的电流输出,宽带隙钙钛矿需引入高溴含量和Rb 合金化,但这会导致结晶动力学过快、相分离严重,形成δ-RbPbI₃等非钙钛矿副相,大幅降低器件效率与稳定性。
面向织构化钙钛矿/硅叠层太阳能电池中自组装分子(SAM)在粗糙表面覆盖不均、电荷提取效率受限的关键挑战,德国慕尼黑大学、南方科技大学、香港城市大学等多国联合团队创新性提出溴功能化共轭连接体自组装分子设计策略。该研究通过精准调控SAM分子结构,引入溴原子增强界面钝化,并采用共轭芳香连接体促进分子紧密堆积,从而在工业级CZ硅片上实现了高效稳定的钙钛矿/硅叠层电池。研究团队首先发现商用SAM材料4PADCB中的微量溴杂质意外提升了器件性能,进而设计合成了溴取代类似物Bz-PhpPABrCz,并与非溴化分子Bz-PhpPACz形成二元混合SAM体系。该混合SAM在织构硅表面展现出优异的覆盖均匀性、增强的电荷提取能力和显著的界面缺陷钝化效果。基于此,研究团队在织构化CZ硅底电池上制备的钙钛矿/硅叠层太阳能电池实现了31.4%的认证效率,并展现了卓越的运行稳定性。该研究以"Enhanced charge extraction in textured perovskite-silicon tandem solar cells via molecular contact functionalization"为题发表在能源领域顶级期刊《Joule》上。



