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位于呼市核心区的政务综合体,正经历一场脱胎换骨的绿色蜕变。 作为协合运维旗下协合新源(北京协合新源科技发展有限公司)实施的自治区首个公共机构能源托管项目,这座4.3万㎡的政务综合体通过能源系统建设、节能改造和智慧能源管理平台的部署,将实现主楼全年零碳运行。
隆基绿能李振国携手兰州大学栗军帅在期刊《Nature communications》上发文“Total-area world-record efficiency of 27.03% for 350.0 cm² commercial-sized single-junction silicon solar cells 本研究在隧穿氧化层钝化背接触(TBC)太阳能电池上开发了一种简便的双面光管理策略,即在光照面采用分级微/亚微米纹理金字塔结构,在背面间隙区域采用纳米结构抛光表面,以减少光学损失并提高
近日,瑞典家居零售巨头宜家在德国市场正式推出经济型阳台光伏组装套件“Eco Flow Stream”系列,为消费者提供更便捷、经济的分布式能源解决方案。这不仅是家居零售品牌首次深入分布式能源市场,也释放了一个重要信号:
6月26日,中国光伏太阳能高效异质结760W+俱乐部第十三次圆桌会议在江苏江阴圆满召开。本次会议由轮值主席单位中建材浚鑫科技有限公司牵头主办。安徽华晟新能源、广东明阳光伏、广东泉为科技、国电投新能源、国晟世安科技、金刚光伏、江苏光势能、琏升光伏科技、上海恒羲光伏、中建材浚鑫、浙江润海新能源、珠海鸿钧新能源(以上按中文首字母排序)等十二家俱乐部成员单位共聚一堂,并特邀中国国检测试控股集团股份有限公司、长沙壹纳光电材料有限公司、SOLARZOOM光储亿家共襄盛举。
为突破这一限制并进一步降低光伏发电的平准化成本,超越单结器件效率极限的多结架构方案成为迫切需求。其中全钙钛矿叠层太阳能电池通过能带隙可调的钙钛矿材料,可将两个或多个能带互补的子电池集成于单一器件(如框1所示),该技术通过减少光子热化损失,使认证能量转换效率(PCE)突破30%,显著优于单结硅基(27.4%)和钙钛矿(26.7%,最高为27%了)电池。更值得注意的是,全钙钛矿叠层微型组件效率已达24.8%,超越单结钙钛矿组件23.2%的纪录。
近日,第十八届国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会(以下简称“SNEC”)在上海圆满落幕。光伏行业历经多年的发展,走进了越来越多人的生活。城市光伏作为多场景应用之一也迎来了快速发展浪潮,一道新能以技术创新为核心,全新推出了快速关断智能系统与轻质光伏系列产品,系统性解决了城市场景下电站安全与安装难题,为“光伏+”领域的规模化应用提供全场景解决方案。SNEC展会期间,一道电气总经理印玉根先生受邀参加2025第三届中国光伏储能国际大会并发表《一秒关断并联短路新技术,保障光伏电站安全发电》主题报告,同期在第二届光
近日,加州能源委员会(California Energy Commission,简称CEC)传出消息,其已批准Darden清洁能源项目,该项目成为CEC首个通过“自愿认证快速通道计划(Opt - in Certification Program)”获批的项目,且有望成为全球最大的电池储能设施。
6月12日,在SNEC国际太阳能光伏与智慧能源展会现场,TCL Solar迎来全球化战略的关键性时刻。全球顶尖认证机构TÜV莱茵为其N型BC双玻组件及四大市场准入认证举行颁证仪式,标志着中国光伏技术在国际标准体系下的全面突破。本次认证不仅是对TCL Solar技术实力的权威认可,更彰显了中国光伏企业在全球新能源产业中的领先地位。
2025年6月12日 ,全球光伏与储能行业瞩目的盛会——SNEC第十八届(2025)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会上海新国际博览中心盛大开幕。作为轻质光伏组件领域的创新引领者,品诚晶曜(PolyShine Solar)诚邀全球合作伙伴、行业专家及新老客户莅临展台(展馆6.2H 展位号F180),共同探索轻质光伏技术带来的无限可能。品诚晶曜以"有光的地方,就有晶曜"为主题,"携轻质光伏全场景解决方案及新品战略矩阵重磅亮相,以三大核心看点引爆行业关注,深度诠释品诚晶
在展会上,上迈推出的明星产品SMF、DF系列组件及高功率颠覆性新品组件等产品备受瞩目,吸引了众多专业展商与客户关注。此次展示是上迈深耕轻质组件领域的重要成果,让产品能适用于更广泛的应用场景。
已报道钙钛矿太阳能电池的文献中,缺陷钝化的材料和元素很少提及氢(H),也基本没有悬挂键的概念,而对于晶硅电池的缺陷钝化基本上指的就是氢钝化,PECVD/ALD等沉积过程引入的氢元素在硅太阳能电池中担任主要的钝化角色,不止可以钝化界面的悬挂键还可以通过光注入激发,扩散钝化基体内部缺陷,有效降低非辐射复合,明显提高电池开路电压(Voc)。氢钝化的概念贯穿所有类型的晶硅电池,所以必不可少,但是实际上过量的H引入也会导致电池衰减。本文分享弗赖堡大学团队的一篇综述结果,该团队聚焦于晶硅电池中H的研究,研究内容非常细



