
光伏阿尔帕:把标签放大了看看
中国首例居民光伏并网电站:哪家?
王燕-绿色心情:边上不是放个小刀片,可能是有目的的吧!
@攝影如奇遇: 看起来像是受外力破坏的!
@光伏Gavin: 啥人民币了?厂家?买至何处?
@Ryan-Ding: 后面纸箱貌似是上海太阳能科技哦?
@王燕-绿色心情:我怎么看象铝皮的呀?纸能这样切开后安静的站起来?
Solarline:MY OLD GOD!!!
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201308/06/40273.html

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据外媒PVTech消息,近日,日本电池和组件制造商东洋(TOYO与美国一家未具名多晶硅制造商签署了为期一年的供应协议,为其全球生产运营提供原料。该协议将保障TOYO位于埃塞俄比亚的2GW太阳能电池工厂及美国得克萨斯州休斯顿1GW组件工厂的本土原料供应。通过采购美国本土供应商硅材料,TOYO可确保其组件符合30%联邦投资税收抵免申领条件。此外,东洋还已进军美国市场,早在2024年就收购了一家2.5GW的组件组装厂。据东洋称,该销售合同期限为一年。
外媒消息,加拿大将再添一座光伏电池组件工厂,投建方来自英国。近日,英国光伏公司AwendioSolaris宣布投入10亿加元,在加拿大魁北克省蒙特利尔市建设一家垂直整合的太阳能电池及组件制造厂及研究中心,目标市场为加拿大和美国市场。该公司表示,第一阶段设计产能为2.5GW太阳能电池和组件,并计划进行扩建达到5GW,计划2028年达产。工厂将生产采用N型TOPCon技术的产品,这一技术已被美国和加拿大的公用事业公司和开发商采用。
日前,光伏制造商Emmvee Photovoltaic Power宣布公司最新组件厂投产。该公司通过其子公司Emmvee Energy实施这一计划,组件工厂位于KarnatakaBengaluru附近Sulibele Hoskote Taluk,规模为2.5GW。
根据一份监管文件,这一新工厂的投产使Emmvee的太阳能组件总产能达到10.3GW。Emmvee宣布,第二条2.5GW太阳能组件生产线计划于2026财年投产,并确认位于BengaluruITIR二期的6GW一体化太阳能电池及组件厂已启动建设。2025年6月,Emmvee从印度独立发电商KPIGreenEnergy手中获得了一份150亿印度卢比的TOPCon双面太阳能组件订单。这些组件将在Emmvee位于Karnataka的Dabaspet和Sulibele工厂生产,并部署在KPIGreen位于Gujarat的项目中。Emmvee在Karnataka运营着五家制造厂,总部位于Bengaluru。
据了解,该项目选址埃及泰达工业园内,总投资约2.1亿美元,占地面积20万平方米。此前,2025年8月27日,该项目已签署协议,从签约到正式开工仅用不到4个月时间。所生产的2GW太阳能电池将全部出口全球市场;而2GW太阳能组件则主要供应埃及本地、中东及非洲区域市场,以贴近需求。项目在建设与生产过程中,计划采购埃及本土的铝和玻璃等材料,旨在提高本地化生产率并带动相关产业发展。
记者12月10日从青海省人民政府新闻办公室召开的“‘十四五’发展成就”系列新闻发布会青海省科技厅专场获悉,“十四五”期间,该省累计安排省级财政科技专项经费25亿元,组织实施各类省级科技计划项目2000余项,多项关键核心技术攻关取得突破。
近期,东长研究院承担的钙钛矿-晶硅叠层电池开发项目取得阶段性进展。
本研究引入二苯基碳酸酯作为双功能分子调控剂,可同时调控FAPbI薄膜的成核与生长过程。这种协同调控机制获得了均匀、大晶粒的钙钛矿薄膜,并显著降低了缺陷密度。因此,基于DPC的钙钛矿太阳能电池实现了26.61%的冠军效率,优于对照组器件。
Spiro-OMeTAD是高效n-i-p钙钛矿光伏器件中最常用的空穴传输层材料,然而传统掺杂方法导致器件运行稳定性差。最佳钙钛矿太阳能组件的认证效率达到20.95%,是目前无锂spiro-OMeTAD基组件中的佼佼者。高效大面积组件与超强稳定性:实现20.95%认证效率的钙钛矿太阳能组件,并在未封装条件下连续运行700小时仍保持97%初始效率,为无锂spiro基器件树立新标杆。
2D/3D钙钛矿异质结构提升了钙钛矿太阳能电池的性能。本文南京航空航天大学赵晓明等人研究了芳香铵配体的吸电子强度对钙钛矿界面稳定性的影响。此外,组件在30天户外运行中保持稳定的功率输出,显示出其在实际应用中的潜力。研究亮点:配体吸电子能力调控界面稳定性:通过杂环中氧原子数量的增加,系统调控芳香铵配体的吸电子能力,最强吸电子配体ABDI有效抑制2D相形成并阻止离子互扩散。
针对这一挑战,浙江大学陈红征团队提出了一种新型后处理策略——溶剂浴热退火,实现了大面积OSC活性层在空气环境下的高效热处理。结论展望该研究开发的STA技术成功解决了传统热退火在空气中导致的薄膜降解与性能下降问题,通过PFD溶剂浴实现均匀加热与有效保护。该空气兼容、可扩展的退火策略为有机太阳能电池的大面积制造与商业化应用提供了切实可行的技术路径。



