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制裁中国太阳能电池将损害美国新能源产业
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美国光伏制造商T1Energy于10月10日通过官网宣布,已对太阳能电池开发商TalonPV完成战略投资并收购其少数股权。据公告披露,T1Energy正推进位于德克萨斯州罗克代尔的G2_Austin太阳能电池工厂建设,该项目设计产能5GW,总投资达8.5亿美元,第一阶段预计2026年第四季度投产。作为此次投资的标的,TalonPV正在德州贝敦市开发4.8GW太阳能电池厂,计划2026年底投产。待G2_Austin与Talon工厂投产后,T1Energy将形成“电池-组件”完整制造能力,可充分对接美国本土光伏电站需求。
华北电力大学研究人员通过一项名为"碱增强反溶剂水解"的创新策略,将钙钛矿量子点太阳能电池的认证效率提升至18.3%,创造了该类电池的最高世界纪录。这项发表于《自然通讯》的研究,不仅刷新了效率数字,更攻克了长期困扰量子点太阳能电池发展的表面配体交换不充分的核心技术难题。这项创新不仅刷新了效率纪录,更重要的是开辟了钙钛矿量子点表面调控的新路径。
近日,德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所宣布将建设一条TOPCon电池试验生产线,旨在支持美国制造商TalonPV在美国建立太阳能电池产能的宏伟计划。据悉,TalonPV正在美国紧锣密鼓地建设TOPCon电池工厂,该工厂全面投产后,产能将达到4GW。TalonPV联合创始人兼首席执行官AdamTesanovich透露,他们将把G12规格的TOPCon太阳能电池推向市场,这是目前最先进的电池技术。
钙钛矿太阳能电池中,埋底界面普遍存在缺陷富集问题,而功能分子钝化策略能够显著提升器件性能。中国人民大学慕成、福建农林大学林智超等人针对电子传输层/钙钛矿层界面修饰问题,系统研究了三种含不同吸电子基团的功能分子:三氟乙酸钠、三氟甲基亚磺酸钠和三氟甲基磺酸钠。文章亮点:1.揭示双重锚定钝化新机制:首次证实含双官能团的钝化分子在能量上具有显著倾向性——可与SnO2电子传输层表面形成稳定双锚定结构。
引言全钙钛矿叠层太阳能电池因其理论效率可突破肖克利-奎瑟极限而备受关注,但窄带隙锡-铅钙钛矿的晶格不稳定性和卤化物迁移问题严重制约其发展。这一突破为钙钛矿叠层电池的商业化铺平了道路。叠层电池:2T结构实现29.6%的冠军效率,700小时运行后保持93.1%初始效率(图4d)。应用前景叠层电池商业化:高效率与长寿命结合,满足光伏产业对稳定性的严苛要求。
顶级期刊《自然通讯》发表了他们的最新成果:基于工业纹理硅基底,团队成功研制出钙钛矿-硅串联太阳能电池,其光电转换效率高达33.15%。最终,这块面积1平方厘米的串联电池,在标准测试条件下,效率成功突破33.15%,效率数据经权威认证。经过严苛的1000小时连续测试,新电池仍保持了91.7%的初始效率。当全球光伏产业还在为突破30%效率门槛而振奋时,中国团队已将标杆提升至33.15%。
通威太阳能、电子科技大学与国家计量与测试技术研究院的研究人员,系统探究了宽能隙钙钛矿在织构硅衬底上的结晶控制机制,并据此提出了一种可提升叠层太阳能电池性能的优化方案。研究人员改进了两步蒸发—溶液钙钛矿结晶和成膜方法—提供了一种简单有效的策略来应对全纹理串联电池均匀成膜的挑战。由此产生的电池实现了31.58%的转换效率,这一数值对于基于商业硅的叠层电池而言,无疑是令人瞩目的高效表现。
香港科技大学化学及生物工程学系的副教授、能源研究院副院长周圆圆教授及其研究团队最近提出了一种生物启发的综合多尺度设计策略,以应对钙钛矿太阳能电池商业化面临的关键挑战——长期运行的稳定性。钙钛矿太阳能电池因其低温、基于溶液的制造工艺而具备优势,能有效降低太阳能成本。这些降解过程发生在从皮米到厘米的不同尺度上,而多尺度结构因素对最终钙钛矿太阳能电池的稳定性和性能有着显着影响。
众能光储董事长史彦涛教授为与会嘉宾带来了《柔性钙钛矿太阳能电池功能层微结构的构筑方法》主题演讲。历经十余年研究探索,众能光储团队持续刷新柔性钙钛矿电池效率世界纪录,柔性钙钛矿转换效率自2015年的15.65%提升至2024年的24%,预计今年将进一步突破25%。
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所邵宇川、郑毅帆团队在AdvancedPhotonics发表了题为“Advancingperovskitephotovoltaicsforspace:criticalstabilitytestingguidelines”的研究指南,该指南首次系统梳理了钙钛矿光伏器件在太空环境中面临的核心失效机制,提出了一整套面向空间应用的稳定性测试与评估新框架。
有机太阳能电池因其柔性、轻质及可溶液加工等优势,在近年来取得快速发展。然而,CIL在决定电子提取与复合行为方面起着至关重要的作用。针对上述挑战,中国科学院大学/天津大学黄辉教授、蔡芸皓副教授课题组创新性地提出了有机/无机双组分协同策略,首次将二维非晶氧化锌与有机界面材料PNDIT-F3N复合,构建有机/无机复合界面。





