McCune Solar Works首席执行官Chuck McCune表示:“我们敏锐地意识正在面临气候变暖问题,我们旨在通过McCune Solar Works工厂的运营努力提供解决方案。我们期望为整个新墨西哥州提供经济且无污染的可再生能源。此外,通过新墨西哥能源计划我们预计在2013年提供100MW安装量。太阳能发电目前已经是经济可行的技术。”
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201209/26/246980.html
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近日,美国光伏巨头FirstSolar宣布,其位于路易斯安那州伊比利亚教区的新工厂正式投运。该工厂总投资11亿美元,年产能达3.5吉瓦。作为FirstSolar在美国的第五个制造基地,该工厂最引人关注的是技术创新与就业拉动双重价值。据了解,该工厂已于今年7月完成建设,其投运为FirstSolar的美国产能扩张按下“加速键”。公司此前披露,目标2026年美国产能达14吉瓦,2027年进一步提升至17.7吉瓦,此次新增产能将成为达成目标的关键支撑。
印度太阳能制造商InoxSolar在印度Bavla的一家组件制造厂开始了第一阶段的商业运营,年产能为1.2GW。Inox指出,目前正致力于该阶段工厂的调试工作。InoxSolar计划将该工厂的生产规模扩大到3GW的年产能。该公司还宣布,在4月份为该项目获得土地后,它正在印度Dhenkanal“建立”一个4.8GW的电池加组件制造工厂。这一消息受到了印度制造商的热烈欢迎,其中许多制造商最近几周拥有先进的电池和组件生产工厂,包括IBSolar和INASolar。
BovietSolar于4月在其格林维尔光伏组件工厂开始商业运营。BovietSolar寻求扩大电池制造能力,同时扩大其组件制造能力,并于8月完成了格林维尔工厂电池制造工厂的外部建设工作。除了BovietSolar,ESFoundry也推进了自己在美国的电池制造工厂,并于2月在南卡罗来纳州边境对面的工厂开始动工。
近日获悉,SolarOrganic公司计划在西班牙卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区建设一座产能达10GW的太阳能电池和组件制造厂。上周,公司与卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区政府代表举行了一次工作会议,旨在推进位于雷阿尔城市索库埃利亚莫斯的该工厂规划。该公司未给出项目建设或完工的具体时间表,但卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区政府表示,该项目被视为优先事项,且政府已“向前迈进一步”,为开发商简化审批流程。
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”。
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
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。
2025年7月4日,Businessline官网发布:为了在印度本土制造太阳能组件的铝框架,位于古吉拉特邦的H&H铝业有限公司在拉杰果德建立了“印度最大的铝制太阳能框架制造厂”,投资额为1亿5千万卢比。有趣的是,该公司将使用从中国进口的生产线来运营该工厂。
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



