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特斯拉与可再生能源开发商Zelestra签署长期购电协议,将全额采购其在得克萨斯州东北部建设的140MWac太阳能电站“Lumen Farm”的全部发电量,项目预计2027年开工、2029年投运。此举是双方继2024年西班牙57MWac合作后在美国的首次合作,旨在满足特斯拉在得州超级工厂及AI算力基础设施日益增长的清洁电力需求。尽管特斯拉自身拥有太阳能业务(包括SolarCity收购遗产、Powerwall、Megapack及筹建中的休斯敦光伏组件工厂),但因近年大幅收缩太阳能部署规模、渠道与产能,短期内难以自主供应大规模公用事业级绿电,故选择外购方式加速实现本地绿色供电目标。该交易也折射出得州清洁能源资源竞争加剧的趋势。
文章介绍了特斯拉与可再生能源开发商Zelestra签署长期购电协议,包揽其位于美国得州东北部、装机容量140MWac的Lumen Farm太阳能电站全部发电量。该项目预计2027年开工、2029年投运,将主要用于支撑特斯拉在得州的高能耗业务,包括超级工厂及快速扩张的AI算力设施。这是双方继2024年西班牙57MW合作后首次在美国联手,也标志着特斯拉正式加入得州日益激烈的清洁能源争夺战。值得注意的是,尽管特斯拉自身拥有太阳能业务(如SolarCity收购遗产、Solar Roof及休斯敦光伏板工厂),但因该业务长期收缩、公用事业级项目尚未建成,公司选择外购绿电以满足迫在眉睫的清洁供电需求。(199字)
2月23日,美国商务部将于周一公布一项初步决定,即是否对从印度、老挝和印度尼西亚进口的太阳能电池和太阳能电池板征收反补贴关税。该公告是该机构在未来几周内提起的两起贸易诉讼中的第一项,该诉讼由代表美国部分小型太阳能制造业的集团提起。该组织于7月提交的请愿书指控中国企业将生产业务从获得美国关税的国家转移至印度尼西亚和老挝,并指责总部位于印度的制造商向美国倾销廉价商品。
美国初创公司ReflectOrbital的愿景涉及轨道镜子,将阳光反射到地球上的特定位置。黑暗天空的威胁迫在眉睫天文学家对该项目的影响尤其震惊。现有的卫星会因反射阳光而意外产生光污染,但ReflectOrbital的卫星正是为此目的而设计的。ReflectOrbital自己对250,000颗卫星的惊人预测仍然计算出只能同时向非常有限数量的地区提供20%的正午太阳。
9月16日,2025年瑞士国际太阳能暨储能展Solar&StorageLiveZurich在苏黎世盛大开幕。作为全球光伏领域的领先企业,东方日升深度参与本届国际太阳能暨储能展,不仅全面展示了在高效光储产品、低碳制造及智能能源解决方案方面的创新成果,更着眼于欧洲市场对高可靠性、高效率产品与可持续供应链的高标准需求。
研究意义揭示老化机制:首次阐明低维钙钛矿前驱体中间隔阳离子介导的降解路径与副反应网络。Figure2分析与介绍该图通过多尺度模拟与实验验证了CFB与钙钛矿组分的相互作用机制。结论展望本研究通过理性设计双功能稳定剂CFB,成功破解了低维钙钛矿前驱体溶液的老化难题,实现了22.65%的高效率与42天的长效储存稳定性,显著提升了器件制备的重复性与可靠性。
钙钛矿前驱体溶液的老化动力学对太阳能电池的光伏性能具有决定性影响。然而,低维钙钛矿前驱体中的降解机制尚不明确,尤其是间隔阳离子在调控分解路径中的关键作用。本研究南昌大学胡婷和陈义旺等人揭示了低维钙钛矿前驱体的内在老化机制,发现间隔阳离子的引入从根本上调控了分解动力学。文章亮点揭示间隔阳离子介导的老化机制:首次系统阐明低维钙钛矿前驱体中GA与MA之间的不可逆加成-消除反应是导致性能衰退的关键路径。
尽管小面积钙钛矿太阳能电池发展迅速,但大面积钙钛矿太阳能组件的性能限制阻碍了其商业化。可扩展制造过程中不可控的结晶动力学和复杂的环境因素对钙钛矿结晶调控提出了重大挑战,最终导致薄膜质量下降。此外,MAA减少空位缺陷的能力及其强还原性有效屏蔽了钙钛矿薄膜在环境空气中的水解和氧化,促进了高质量大面积钙钛矿薄膜的制备。
截至2024年,美国国内约80%的稀土需求依赖进口,其中约70%直接来自中国。美国太阳能产业协会指出,太阳能电池板虽不直接使用稀土元素,但逆变器作为将直流电转换为交流电的关键部件,离不开稀土。美国太阳能产业协会认为,没有自己的采矿、精炼和加工供应链,美国将持续面临地缘政治紧张局势和供应中断的风险。美国若想实现能源安全,摆脱稀土供应困境,构建本土供应链已刻不容缓。
研究人员设计了一种钙钛矿结晶动力学调控模板,通过同步引入 SCN⁻和挥发性 NH₄⁺配体,实现了钙钛矿的快速成核与晶体生长抑制。由此制备出的高质量钙钛矿薄膜具有更大的晶粒尺寸、更优异的结晶度、有序的表面形貌以及得到补偿的残余应变。值得注意的是,在钙钛矿薄膜的埋层界面检测到的残留 SCN⁻配体还倾向于充当界面钝化剂。
论文概览锡基钙钛矿薄膜通常表现出随机的晶体取向,从而导致大量缺陷堆积形成电荷复合中心并严重限制了器件性能。制备大面积薄膜测试显示不同位置PL强度偏差5%,且强度显著提升,证实NEAI处理的钙钛矿薄膜的良好的均匀性及对缺陷态的有效抑制。1cm组件效率达12.44%,为目前两步法制备锡基钙钛矿电池器件最高值。该工作为锡基钙钛矿太阳能电池的工业化发展的道路提供参考和指导。



