索比光伏网 https://news.solarbe.com/201207/10/252280.html
Solar Senior Capital 季度股息调高5%
本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。
经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!
据印度媒体10月30日报道,印度清洁能源企业InoxCleanEnergy旗下子公司InoxSolar与中国光伏龙头企业隆基绿能正式签署谅解备忘录,双方约定在2026至2030年间,隆基绿能将向印度市场累计供应最高5GW的高效光伏组件。Inox Solar通过与隆基绿能的合作,获得了稳定可靠的高效组件供应渠道,为其后续项目开发提供了“可融资”的设备保障;隆基绿能则借助这一合作锁定了印度光伏增量市场的重要客户渠道,进一步拓展南亚市场份额。
据该公司称,这一战略位置有望提升连通性并优化物流。IBSolar营销总监AbhinavMahajan表示,此次投资反映了该公司致力于通过强化国内制造能力,使太阳能在全国范围内更易获取且价格更亲民,从而推动印度可再生能源目标的实现。总部位于德里的IBSolar目前在北方邦运营着一家制造工厂,太阳能组件产能超过700MW。从2015年最初的25MW生产线发展到近年来的500MW,IBSolar计划将产能提高到5GW的太阳能组件和1GW的太阳能电池。
美国光伏企业FirstSolar近日发布2025年第二季度财报,在二季度销售额环比增长近30%、净利润环比激增超60%的强劲表现下,公司同步上调全年业绩指引。财报显示,FirstSolar2025年上半年实现销售额19.42亿美元,同比增长7.6%;净利润5.51亿美元,同比下降5.9%,主要受一季度业绩拖累。在出货量方面,FirstSolar二季度组件出货量达3.6GW,其中Series6/6+产品占比超80%。财报发布后,FirstSolar股价单日涨幅超8%,年内累计涨幅达45%,市值突破300亿美元。
最新消息,德国太阳能玻璃制造商 Glasmanufaktur Brandenburg(GMB)已申请破产,其母公司称原因是“缺乏明确的政策声明和支持”。
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
一个英国研究人员团队正在研究用于太空阵列的轻质碲化镉 (CdTe) 太阳能器件。其目标是开发效率为 20% 的超薄器件,为卫星和天基制造应用提供轻便、紧凑、低成本的太阳能。
文章介绍宽带隙 (WBG) 钙钛矿太阳能电池 (PSC) 对于提高串联太阳能电池的效率至关重要,但存在严重的光电压不足和卤化物偏析,大大降低了其性能和稳定性。基于此,北京理工大学李红博等人开发了一种纳米晶-核模板 (N
近日,为加速巴基斯坦可再生能源发展进程, TCL Solar与巴基斯坦知名太阳能企业AU Solar Solution Pvt. Ltd.及Madina Solar Pvt. Ltd.达成重要战略合作。两家企业分别与TCL Solar 举行签约仪式,正式确立合作伙伴关系。根据协议,AU Solar和Madina Solar将作为TCL Solar在巴基斯坦的官方授权经销商,计划在2025年分别为当地市场提供150兆瓦和100兆瓦的高效太阳能组件。
近年来,在空穴传输层(HTLs),尤其是自组装单层(SAMs)的辅助下,倒置钙钛矿太阳能电池(PSCs)发展迅速。然而,目前器件性能强烈依赖于 HTL 厚度,其厚度需严格控制在 <5 nm,若 SAM HTL 厚度超过 10 nm,将导致效率大幅损失。在此,华东师范大学方俊锋&李晓冬报道了一种厚度不敏感的聚合物 HTL(P3CT-TBB),通过 1,3,5 - 三(溴甲基)苯(TBB)对聚 [3-(4 - 羧基丁基)噻吩](P3CT)进行 p 型掺杂制备而成。TBB 可从 P3CT 的噻吩链中夺取电
意大利的研究人员正在解决两个金属卤化物钙钛矿太阳能光伏挑战,减少铅的使用并延长功率转换效率的稳定性,采用微聚光器和皮秒激光加工的新型组合。





