世界微观能热发电(MicroCSP)技术领先开发商Sopogy和MAI开发有限公司签署了在Bau Yai发展一个6MW太阳能电厂的谅解备忘录,以在2012年为泰国省电力局供电。
此外,Sopogy批准了MAI开发有限公司对MicroCSP 系统在泰国,柬埔寨,老挝和越南的独家经销权。
MAI开发有限公司拥有45个功率购买许可证,为省电力局提供360MW的太阳能电力,估计价值超过5亿美元。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201107/18/268903.html
世界微观能热发电(MicroCSP)技术领先开发商Sopogy和MAI开发有限公司签署了在Bau Yai发展一个6MW太阳能电厂的谅解备忘录,以在2012年为泰国省电力局供电。
此外,Sopogy批准了MAI开发有限公司对MicroCSP 系统在泰国,柬埔寨,老挝和越南的独家经销权。
MAI开发有限公司拥有45个功率购买许可证,为省电力局提供360MW的太阳能电力,估计价值超过5亿美元。
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青海高景太阳能科技有限公司、广州高景太阳能科技有限公司及高景太阳能股份有限公司联合申请了一项名为“一种光伏组件及其制备方法”的发明专利(公开号CN122121274A,申请日为2026年3月)。该专利聚焦提升光伏组件在高温、高湿等严苛环境下的长期可靠性,核心在于创新性地采用双层级功能涂层结构:前板玻璃侧设含离子捕捉剂的第一涂层,背板玻璃及边框侧设含片状纳米屏障填料的第二涂层,分别从化学捕获和物理阻隔两个维度协同抑制电势诱导衰减(PID)效应。该方案提供了一种高效、低成本的外部防护新路径。文中还简要介绍了三家申请企业的成立时间、所在地、主营业务及知识产权布局概况。
2025年5月26日,河北银行与利星能科技在杭州签署战略合作协议,标志着双方在绿色能源与金融服务深度融合方面取得实质性进展。河北银行副行长王焕春带队调研利星能总部,深入了解其在大型储能电站、智能微电网、算电协同及电力聚合服务等领域的技术成果与标杆项目运营情况。双方围绕“储能+”全产业链布局、多场景智慧能源解决方案及绿色金融创新模式展开交流,就协同推进清洁能源可持续发展达成共识。利星能已建成江西、江苏三大智造基地,预计2026年三季度产能超18GWh/年,累计交付项目超6GWh,在运资产超3.5GWh,并加速拓展国内重点区域及东南亚、欧洲市场。作为河北省唯一省级法人银行,河北银行将持续强化对新能源等战略性新兴产业的金融支持。(199字)
记者:Dimas Andi | 编辑:Tri Sulistiowati KONTAN.CO.ID- 雅加达。 印尼国家投资与能源转型管理局(Danantara)将加速推进将柴油发电厂(PLTD)转换为太阳能发电厂(PLTS)的计划。业内分析认为,此举将为涉足太阳能开发及相关供应链的上市公司带来重大机遇。 此前,Danantara 首席执行官罗桑·罗斯拉尼(Rosan Roeslani)表示,将柴油电厂转为太阳能电厂具有战略意义,这不仅提高了运营成本效率,还减少了对易受全球价格波动影响的化石燃料的依赖。加速这一转换是更大规模推动清洁能源转型计划的一部分。该计划还能在长期内降低能源补贴负担,同时增...
有报道称,SunicSystem的钙钛矿太阳能电池沉积设备目前正在北美进行概念验证测试。这家韩国设备制造商正与一家北美领先的太阳能电池公司合作,验证设备的性能和良率。如果设备顺利通过测试,SunicSystem最早可于今年下半年开始交付。这项交易很可能涉及目前正在测试的同一批钙钛矿太阳能电池沉积设备。SunicSystem表示,其专有的干法能够均匀地在大面积表面沉积多层。SunicSystem的第8代设备可支持扩展至更宽表面,推动PSC进入行业发展的下一阶段
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。
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。
钙钛矿太阳能电池已经成为光伏领域的一项变革性技术。自2009年问世以来,因其卓越的效率、低成本的加工工艺和可调谐的光电特性,十年内已成为下一代光伏技术的主要候选者。然而,长期稳定性、铅毒性和工业可扩展性方面的挑战仍然是其大规模商业化的主要障碍。本文探讨了材料创新在克服这些障碍中的核心作用,重点关注成分工程、分子添加剂与钝化、界面化学以及二维/准二维钙钛矿系统的进展。特别关注了电荷传输架构的演变和新兴的商业前景。我们还强调了从追求性能的研究转向注重耐用性和可制造性策略的重要性。文章最后对未来钙钛矿太阳能电池的发展方向提出了建议,包括标准化测试、预测性材料设计和环境友好型制造的需求。
通过对钙钛矿/C界面进行分子调控以减少缺陷密度,对实现高效稳定的倒置型钙钛矿太阳能电池至关重要。然而,取代基柔韧性对钝化性能的影响仍未得到充分理解。研究发现,柔性中心取代基显著增强了吡啶基团的电子云密度,从而提升了其钝化能力,同时抑制了分子聚集并促进了更好的界面接触。
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。
溶液法制备的钙钛矿薄膜的结晶演化对其性能和稳定性至关重要。然而,由于在退火过程中观察多晶团簇动力学存在实验上的挑战,全无机钙钛矿的结晶动力学仍知之甚少。结果表明,增强的双香豆素与钙钛矿前驱体的相互作用促进了DIC-Cs+(δ相)异质晶种的自发形成。这项工作提供了对团簇生长过程的直接原位研究,指导了利用异质晶种制备高质量全无机钙钛矿薄膜的方法。
近年来,由于低温加工带来的高效率与运行稳定性优势,研究重点逐渐从正置转向倒置钙钛矿太阳能电池。本研究为设计钙钛矿成分以进一步提升PSCs性能与寿命提供了机理上的见解。



