三菱化学在日本第61届高分子学会年度大会及该公司的Web网站上表示,该公司开发的有机薄膜太阳能电池的转换效率达到了11.0%。虽然这是尺寸只有数mm见方的小型单元的测量值,但却超过了德国Heliatek公司2012年4月公布的10.7%的数值,是目前有机薄膜太阳能电池中全球最高的转换效率。
三菱化学还宣布,在该公司建于日本冈山县的水岛工厂,采用卷对卷(R2R)方式生产有机薄膜太阳能电池的试验工厂已开工。在此次高分子学会上三菱化学还公开了该试验工厂制造的宽度接近20cm的卷状有机薄膜太阳能电池。
三菱化学在日本第61届高分子学会年度大会及该公司的Web网站上表示,该公司开发的有机薄膜太阳能电池的转换效率达到了11.0%。虽然这是尺寸只有数mm见方的小型单元的测量值,但却超过了德国Heliatek公司2012年4月公布的10.7%的数值,是目前有机薄膜太阳能电池中全球最高的转换效率。
三菱化学还宣布,在该公司建于日本冈山县的水岛工厂,采用卷对卷(R2R)方式生产有机薄膜太阳能电池的试验工厂已开工。在此次高分子学会上三菱化学还公开了该试验工厂制造的宽度接近20cm的卷状有机薄膜太阳能电池。
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美国商务部最终裁定,对来自印度、印度尼西亚和老挝的太阳能电池及组件征收高额反倾销与反补贴关税,认定这些国家生产商存在倾销行为并获得不公平政府补贴。具体税率方面,三国反倾销税率分别为123.04%、94.36%和65.43%;反补贴税率则分别为126.09%、73.2%–173.7%和82.03%–153.67%。该调查由美国太阳能制造与贸易联盟发起,成员包括First Solar、韩华Qcells等本土企业。联盟称此举旨在维护公平竞争环境。下一步,美国国际贸易委员会将于10月14日裁定进口是否对国内产业造成实质性损害;若认定成立,商务部预计11月发布最终征税命令。此案延续了自2012年针对中国太阳能产品启动的长期贸易争端,反映了美国为遏制产能转移、保护本土制造业所采取的持续性贸易措施。(199字)
瑞典光伏企业Midsummer宣布搁置其在弗伦建设200MW铜铟镓硒(CIGS)薄膜光伏工厂的计划,并放弃已获批的3230万欧元欧盟创新基金补贴。项目受阻主因是未能获得瑞典能源署的配套补贴,导致自筹资金压力过大,公司认为承担数亿克朗投资风险不具财务可行性。为此,Midsummer转向轻资产模式,由合作伙伴负责工厂投资与运营,自身提供设备与技术,已在哥伦比亚获得近3.8亿瑞典克朗设备订单,并扩建意大利巴里自有工厂;同时探索泰国合作项目。该案例并非孤例,REC、Maxeon、NorSun及Meyer Burger等获欧盟资助的光伏制造项目亦相继停滞或退出,凸显欧洲本土光伏制造面临融资难、政策支持不足、成本竞争力弱等系统性挑战。行业报告指出,欧盟制造业复苏速度落后于全球,现有政策工具如《净零工业法案》尚不足以实现2030年30GW本土产能目标。(199字)
瑞典光伏企业Midsummer宣布暂缓其位于弗伦的本土太阳能电池工厂建设项目,并放弃已获批的3230万欧元欧盟创新基金补贴。该项目原计划建设一座年产200兆瓦的CIGS铜铟镓硒薄膜电池组件厂,采用公司自主研发的DUO镀膜设备,产品主要面向欧洲市场。暂缓主因是融资受阻:除欧盟资金外,企业未能获得瑞典能源署“Industriklivet”项目预期的投资补助,申请遭驳回。在多重资金缺口压力下,公司被迫中止项目推进。该案例凸显当前欧洲本土光伏制造项目在补贴审批流程与多元化融资渠道方面仍面临显著不确定性,反映出政策落地与产业实践之间存在衔接挑战。(198字)
美国能源部于8月31日宣布启动一项总额最高1200万美元的空间光伏技术研发资助计划,旨在降低航天用太阳能电池及组件成本、提升美国本土制造能力,并推动原型在空间或近空间环境中完成第三方验证。该计划通过与中介机构TechWerx合作的“空间光伏研发合作伙伴中介协议(PIA)”实施,分两大方向:一是支持高校、国家实验室和企业研发下一代高性能、低成本、高耐用性太空级光伏电池;二是资助高容量制造工艺创新及经第三方验证的组件原型飞行测试。两类项目资助上限分别为150万和200万美元,执行期最长三年。此举呼应日益增长的天基能源需求,服务于国家安全与经济竞争力目标,并为实现持续、稳定的太空供电提供技术支撑。
德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer ISE)与弗赖堡大学合作,采用可工业放大的溅射和狭缝涂布工艺,成功研制出面积达210.25 cm²的半透明有机光伏组件。该组件最高光电转换效率为9.26%,平均可见光透过率达43.2%,光利用效率(LUE)最高为4.0%;部分样品可见光透过率可达50%。组件采用无金属透明顶电极(PEDOT:PSS)、有机吸收层及具备近红外反射功能的背电极结构,并通过激光结构化实现百余个电池单元互联。研究还验证了其优异柔性:原型组件在直径15 mm圆杆上弯折1274次后效率保持率仍为100%。成果已发表于《Joule》,旨在推动该技术在建筑立面、温室和车顶等需兼顾发电与透光场景的规模化应用。
美国光伏制造迎来新进展:总部位于俄克拉荷马城的Nextnova Solar公司宣布,将在俄州尤肯市新建一座大型太阳能电池生产基地。该工厂建筑面积约4.26万平方米,计划于2026年11月动工,2027年3月投产,初期年产能为2GW,可创造约300个就业岗位。项目设计具备扩展性,未来可根据市场需求将年产能提升至最高5GW,并同步增加就业。此举旨在增强美国本土光伏电池的自主供应能力,缓解对进口产品的依赖,同时推动当地清洁能源制造业发展与产业链完善。
8月20日,TCL光伏科技与国家专精特新“小巨人”企业、绿色工厂龙华薄膜签署6MW分布式光伏项目合作协议。该项目依托龙华薄膜绵阳多个生产基地的屋顶、停车场等闲置空间,采用“光伏+新材料”融合模式,提供涵盖设计、建设、运维的一站式绿色能源服务,并接入TCL自研“巡天”数智化运维平台,实现能源系统可视、可管、可控。建成后预计年发电超530万度,满足部分生产绿电需求,提升企业绿电占比,年减排二氧化碳5332吨,等效植树约30万棵。此次合作既是双方既有合作关系的深化,也是推动高端功能膜材料制造企业能源结构优化、践行绿色低碳转型的重要实践,旨在打造新材料领域绿色用能示范标杆,并探索清洁能源与先进制造业深度融合的可复制路径。(199字)
和顺经开区以“十五五”开局为关键契机,聚焦光伏玻璃产业,系统推进高质量发展。文章围绕“向新、向优、向高”三大路径展开:一是向“新”而行,依托本地硅砂资源,引进玉晶新能源光伏压延玻璃等数十亿级项目,构建涵盖矿产开采、玻璃制造、深加工及配套供应的完整产业链,应用自主知识产权工艺与智能化工厂技术,填补全省高端光伏玻璃空白,打造华北重要供应基地;二是向“优”而进,通过2×2400t/d智能化生产线建设,集成数字中枢与智能调度系统,实现全流程精益管理,在降低能耗与不良率的同时,助力“双碳”目标,提升产品国际竞争力;三是向“高”而攀,以“项目为王”,推行一线工作法和全生命周期服务,优化审批、能源、环评等营商环境,并实施“培大育强”与“专精特新”培育,强化链主引领与集群发展。(198字)
8月20日,TCL光伏科技与四川龙华光电薄膜股份有限公司(以下简称“龙华薄膜”)正式签署6MW分布式光伏项目合作协议。双方将以此次签约为契机,积极探索“光伏+新材料”绿色融合发展路径,为龙华薄膜高端功能膜材料制造注入强劲绿电动能,推动先进制造企业优化能源结构、重塑核心竞争力,龙华薄膜董事长刁锐鸣、TCL光伏科技EMC业务部总经理肖敏琼等出席签约仪式。作为国家重点专精特新“小巨人” 企业、国家绿色工
8月18日,四川甘孜州理塘县奔戈乡举行理塘3号地块高城光伏项目Ⅱ标段开工仪式,标志着这一高海拔光储一体化工程进入全面实体建设阶段。项目平均海拔约4500米,由水电四局与四川能源建设联合承建,Ⅱ标段直流侧装机容量达471.6兆瓦,涵盖128个光伏方阵、配套储能电站、集电线路及场内道路等设施,采用混凝土灌注桩与钢管螺旋桩组合基础,总工期731天,计划2028年6月30日全容量并网。当前已启动先行试验段施工,重点攻关高寒山地桩基、道路与储能站工艺。项目兼顾能源转型、地方发展与生态保护:助力四川能源结构优化和“双碳”目标实现;带动当地就业与关联产业,促进藏区高质量发展;严格执行环水保“三同时”,同步开展植被恢复与土地复垦。
2026年8月15日,硒钼科技与贝克勒尔签署战略合作协议,聚焦高效高稳定性钙钛矿材料的联合研发。硒钼科技作为AI for Science(AI4S)领域先行者,依托自主物理建模算法与融合物理约束的AI生成模型,致力于加速新材料发现;贝克勒尔则为专注钙钛矿-晶硅叠层电池产业化的新锐企业,拥有沈文忠、蔡墨朗等光伏领域资深专家的技术支撑。双方将结合硒钼科技的AI驱动材料设计能力与贝克勒尔在钙钛矿材料性能、器件结构及稳定性方面的实验数据与工程经验,构建“理论设计—高通量计算—合成验证—反馈优化”的闭环研发范式,重点突破钙钛矿本征稳定性瓶颈。合作成果将形成面向产业链的AI驱动材料发现产品,并计划未来向更广泛的AI for Material领域拓展。(199字)



