OFweek太阳能光伏网讯,4月20日,汉能控股集团宣布向雅安震区捐助首批款项500万元,同时捐赠价值200万元的薄膜太阳能应急灯等产品。
汉能控股集团表示,目前已与雅安市民政局取得联系,并在今日将第一批薄膜太阳能应急灯发往震区。如有需要,还可为当地提供小型薄膜太阳能地面电站,部分解决震区电力短缺的问题。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201304/22/235849.html
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汉能控股集团表示,目前已与雅安市民政局取得联系,并在今日将第一批薄膜太阳能应急灯发往震区。如有需要,还可为当地提供小型薄膜太阳能地面电站,部分解决震区电力短缺的问题。
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太阳能镇江公司携手华为技术有限公司、上海理想信息产业(集团)有限公司联合申报的《基于5G工业互联网的数字化碳中和绿色光伏智造与智维行业应用示范》项目,凭借卓越的技术创新与示范成效,从全国千余优秀项目中脱颖而出,荣获全国专题赛三等奖。赛事规格高、竞争激烈,全国专题赛三等奖及以上奖项获奖比例不足10%,镇江公司此次从全国4000余个参赛项目中脱颖而出,充分展现了其在数智化与绿色化融合发展方面的领先实力。
当地时间11月26日,美国贸易代表办公室,将把针对中国技术转让和知识产权问题、依据301条款调查所设立的关税的豁免延长至2026年11月10日。现有豁免条款原定于今年的11月29日到期。14项HTSUS税目9903.88.70以及美国注释U.S.note20定义的税号产品,主要是太阳能和硅片制造设备等多个领域,具体如下:
近日,通威太阳能科技金堂基地成功通过电能(北京)产品认证中心PCCC产品认证及绿色产品认证年度监督审核,这标志着金堂基地在绿色生产体系构建与可持续发展战略实施方面,持续保持行业先进水平并获得权威机构认可。一直以来,通威太阳能科技金堂基地始终将产品质量管控与环保责任履行作为企业核心发展战略。
印度理工学院AshishGarg,SaurabhSrivastava,与SudhirRanjan团队研究发现,氯化铵能够削弱前驱体-溶剂的配位强度,并破坏有害六方多型体的稳定性。基于此策略,经氯化铵处理的1.73eV宽带隙钙钛矿太阳能电池实现了约18%的光电转换效率及1.22V的高开路电压,并展现出显著提升的光稳定性。深度精度1.本研究发现,挥发性氯化铵可作为高效添加剂调控宽带隙钙钛矿前驱体的溶剂配位化学,从而优化结晶过程。
近日,印度塔塔电力公司宣布,计划建设该国规模最大的太阳能硅锭和硅片制造工厂,总产能达10吉瓦。目前印度阿达尼集团运营着2吉瓦硅锭硅片工厂,塔塔电力规划的10吉瓦项目建成后将登顶国内规模榜首。业内分析认为,该工厂建成后,塔塔电力将具备从硅锭硅片到成品组件的全产业链供应能力,垂直整合有望提升成本效率并增强产业供应链韧性。塔塔电力通过加码本土硅锭硅片制造,将在国家可持续能源扩张与进口替代战略中发挥核心作用。
钙钛矿材料的相不稳定性仍是其光伏实际应用中的主要障碍。此外,2NTD有效抑制了I/I物种的形成,钝化了相关陷阱态,从而减少了由有害碘物种引起的钙钛矿薄膜自降解行为。这一改进显著提升了钙钛矿在富碘环境下的结晶性和相稳定性。研究亮点:高效稳定的倒置钙钛矿太阳能电池:通过2NTD调控FA构型熵,实现26.63%的高效率,并显著提升器件在高温与光照下的长期稳定性。
同时,偶极钝化有效减轻了叠层器件互连层引入的NBG子电池的接触损耗,在全钙钛矿串联太阳能电池中表现出创纪录的30.6%的PCE。这标志着多晶薄膜太阳能电池的效率首次超过30%。
近日,我国科研团队在新型薄膜太阳能技术领域取得重要进展,成功通过溶液法制备出均匀、大面积kesterite太阳能组件,并实现10.1%的认证效率!其中,kesterite因其元素丰富、无毒、稳定性好,被视为极具潜力的新一代光吸收材料。然而,溶液法制备多元素无机薄膜一直面临结晶不均匀、晶粒生长难以控制等挑战,导致组件效率长期停滞不前。
杭州电子科技大学,杭州众能光电科技有限公司,杭州职业技术学院和杭州科能新能源有限公司的科学家们系统比较了两种常见的钙钛矿前驱体混合溶剂体系—NMP/DMF和DMSO/DMF,旨在研究它们的配位特性如何影响真空辅助钙钛矿结晶过程中薄膜的形成结果。基于NMP/DMF和DMSO/DMF溶剂体系的钙钛矿薄膜形成示意图。基于这些机制,使用NMP/DMF体系制备的钙钛矿薄膜表现出优异的光电性能。
本研究强调了一种可扩展且具有成本效益的高性能制备钙钛矿太阳能电池和模组的途径。总之,通过引入各种添加剂,有效地控制了钙钛矿溶液的扩展和结晶行为,从而能够在常温条件下通过溶液自扩展工艺制备大面积钙钛矿薄膜。加入异丙醇显著改善了前体溶液的润湿性,促进了大面积均匀、高质量钙钛矿薄膜的形成。此外,通过优化溶液滴加方法,我们成功制备了均匀的大面积钙钛矿薄膜。
本研究郑州大学宋东兴、王珂等人开发了一种基于降冰片二烯分子的固态光热储能薄膜,通过光异构化反应将太阳能转化为化学能,并在加热时以热能形式释放。其中,NBD4薄膜表现出最高的储能密度,达到202Jg。将该固态光热储能薄膜与光伏电池集成后,可吸收紫外光,降低光伏电池温度约5°C,并将紫外光子储存为化学能,系统整体效率提升约3%。



