索比光伏网讯:灵活有机太阳能薄膜--KonarkaPowerPlastic的开发商Konarka科技公司,近日宣布其有机太阳能电池是第一个通过IEC61646认证的有机太阳能电池(OPV)。
这一认证工作是由位于德国科隆的测试中心--莱茵集团(TUVRheinland)完成的,TUVRheinland的太阳能评估中心执行了该项测试。
PowerPlastic太阳能薄膜适用于整合成各种建筑材料,包括玻璃,钢铁,塑料,复合材料和纺织品。他们提供广泛的颜色自由和广泛尺寸的透明度选择。
索比光伏网讯:灵活有机太阳能薄膜--KonarkaPowerPlastic的开发商Konarka科技公司,近日宣布其有机太阳能电池是第一个通过IEC61646认证的有机太阳能电池(OPV)。
这一认证工作是由位于德国科隆的测试中心--莱茵集团(TUVRheinland)完成的,TUVRheinland的太阳能评估中心执行了该项测试。
PowerPlastic太阳能薄膜适用于整合成各种建筑材料,包括玻璃,钢铁,塑料,复合材料和纺织品。他们提供广泛的颜色自由和广泛尺寸的透明度选择。
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上能电气高度重视,近日成功获得由国际权威认证机构TV南德颁发的IEC62443-4-1网络安全认证CB证书,为深化全球化战略布局迈出关键一步。基于这一贯穿产品全生命周期的安全理念,上能电气在工控网络安全领域取得了令人瞩目的成绩。上能电气成功获得了IEC62443-4-1网络安全认证CB证书,这一标准被誉为工业自动化和控制系统网络安全领域的“黄金准则”,受到欧盟、美国、加拿大、日本等多个区域及国家的广泛认可。
2025年10月16日至17日,TCL中环应邀出席在无锡举办的德国莱茵TÜV大中华区新能源产业先进技术研讨会。本次会议汇聚了新能源产业链上下游800余位行业伙伴,围绕先进技术突破、质量标准升级与绿色可持续发展等议题展开深度交流。
2025年9月10日,光因科技钙钛矿光伏组件成功通过德国莱茵TV的IEC63163国际标准全项测试。作为全球少数获此认证的钙钛矿光伏企业之一,光因科技再添国际权威背书,叠加此前已通过的RoHS环保认证,已构建起“环保合规+性能可靠”的双重产品认证体系,不仅在钙钛矿组件的稳定性、可靠性与商业化能力方面树立新标杆,更为进军全球消费电子市场奠定坚实基础。
近日,中建科工自主研发的钙钛矿BIPV产品一次性通过IEC61215和IEC61730国际标准全项测试,成为全球首个获得TV莱茵认证的钙钛矿BIPV产品。IEC61215和IEC61730是国际电工委员会制定的光伏组件核心标准,分别针对组件性能与安全性进行了严格规范。此外,钙钛矿BIPV产品已获得中国国家强制性产品认证,符合GB15763.3《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》及CNCA-C13-01《强制性产品认证实施规则安全玻璃》标准要求。中建科工钙钛矿BIPV产品为建筑光伏一体化发展提供了新的解决方案。
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
实验室小面积钙钛矿太阳能电池(PSCs)的效率虽已接近27%,但大面积器件的均匀性和长期稳定性仍是产业化的关键瓶颈。传统自组装单分子层(SAMs)材料难以同时满足高效电荷传输、高稳定性和大面积加工的需求。
在有机太阳能电池中,三元策略是获得高效有机太阳能电池的主流途径,深入理解提高开路电压(VOC)的工作机理和材料选择标准是实现有机太阳能电池进一步突破的关键。
同时实现有效的缺陷钝化和优异的电荷提取能够最大化钙钛矿太阳能电池(PSCs)的功率转换效率(PCE)。与先前已有的基于异质结的 PSCs 不同,韩国蔚山国立科学技术院&高丽大学研究团队引入一种全新的局域相位调制异质结构,它能够对 PSCs 产生上述效果。在该结构中,我们将大量新开发的有机半导体(CY 分子)掺入整个钙钛矿晶格以及其表面和晶界。 这种局域相位调制异质结构 PSCs 实现了 26.0% 的优异 PCE(认证值为 25.28%)。多种表征证实了掺入 CY 的器件相比未掺入 CY 的参考器件
2025年7月6日,常州亿晶光电科技有限公司(以下简称“亿晶光电”)技术研发中心(CNAS认可实验室)成功通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的定期复评审。此次顺利通过,标志着该中心在管理体系、技术能力和检测水平等方面持续符合国际标准要求,其检测结果继续获得全球互认资质,为亿晶光电产品拓展海外市场提供了强有力的权威技术支撑。
近年来,钙钛矿太阳能电池(PSC)在光电转换效率(PCE)上频频突破,成为下一代光伏技术的热门方向。界面层材料——特别是自组装单分子层(SAM)——在提高电池性能方面扮演了至关重要的角色。然而,目前常规SAM存在电荷传输效率低、稳定性差和大面积可加工性差等瓶颈,限制了其商业化应用。
晶硅-钙钛矿叠层太阳电池因其有望超越单结电池的肖克利-奎伊瑟(Shockley-Queisser)效率极限,而成为当前全球先进光伏技术研究的热点。受制于短波光子的热驰豫损失,传统晶硅单结太阳电池效率的进一步提升面临瓶颈。为此,科学家们提出将宽带隙钙钛矿与晶硅集成,通过构建串联叠层太阳电池,有效减少载流子热驰豫损失,充分利用太阳光能,实现光电转换效率的突破。叠层太阳电池被公认为下一代超高效先进光伏技术。



