太阳能电动摩托车:新能源技术应用能否带来连接器新的增长点?

来源:发布时间:2014-01-21 10:25:59

连接器作为重要的电子元器件,对终端领域的变化反映非常灵敏,在广州琶洲举办的我国最大的摩托车交易会“第四届中国国际摩托车、电动车及零部件交易会”(以下简称“摩交会”),以“促进摩托车行业结构调整转型升级”为主题,展出最新成果,探讨行业发展。其中,首次亮相的太阳能电动摩托车吸引了不少关注。

太阳能电动摩托车,与传统的用电和油的摩托车不同,它利用新能源太阳能,在车身增加了一个太阳能板,太阳能板接受的太阳能经能量转换器将太阳能转化为电能,给摩托车提供动力。这款新能源电动车是否会带来摩托车行业新的发展契机,并促进上游电子元器件行业发展呢?记者带着疑问询问了山西远航电动车业有限公司的现场展示人员。现场展示人员对这款新能源电动摩托车充满信心,“有太阳就能跑,非常适合南方的天气……目前这款车已经量产。”当问到对连接器等元器件的影响,他表示技术上并没有带来太大的变化,主要变化还是在太阳能电池板应用上。在市场影响方面,“当然很多元器件产业也会受益”,太阳能电动摩托车正常情况下可以连续行进80-90公里,比普通电动车一年可节电500度,比燃油车一年省油费约1000元。

这款省电省油的新型摩托车能否受到消费者欢迎,改善中国摩托车目前的困顿局面,甚至打开国际市场,开启摩托车行业的新能源利用时代,并影响到对终端变化敏感的连接器电子元件,形成新的市场增长点呢?随后记者电话采访了“中国十大摩托车品牌”之一的力帆实业副总裁邓有成先生。邓先生认为这款太阳能电动摩托车不会给市场带来太大变化,“太阳能电动摩托车作为环保的新型车,是受到了政策的支持的。但是我不认为会成为一种市场趋势。”邓先生认为未来摩托车的道路是非常曲折的,这个过程中伴随着大的整合甚至是洗牌,“这种代步工具,最主要的还是考虑消费者买不买单。未来主要是结构上的调整,将会迎来大的整合甚至洗牌。对电子元器件要求肯定是越来越高,连接器行业、电源应用也是如此。”

  2013中国国际摩托车、电动车及零部件交易会高峰论坛

  中国作为摩托车生产大国,摩托车出口在本年度出现下滑,但是世界范围内的需求量却在不断上升。在本次“摩交会”推荐会上,美国UM摩托车有限公司总裁JOHE先生认为,大部分中国产的摩托车虽然有价格优势,但是在设计、质量、售后服务以及驾乘感受方面难以满足世界范围内的消费者认可。中国摩托车行业在出口方面的衰退,表明以往的价格优势正在逐渐减弱,在整个中国制造业“转型升级”的大背景下,摩托车行业也加紧了调整步伐。太阳能电动车作为一种利用新能源技术的产品,需要用到的太阳能电池、太阳能接线盒等设备都将用到大量连接器产品,如果前景乐观,将带给连接器全新的增长点。如果像邓先生所说,摩托车行业的结构调整和变化与这种新能源利用技术无关,而是一种营销思路的转变和整合趋势的不同,对于连接器、电源等上游企业的影响就难以预测了。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201401/21/223432.html
责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
苏大袁建宇团队AM: 倒置钙钛矿太阳能电池实现 26.11% 的冠军效率!来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-12-23 14:15:02

效率:DCA-1F共SAMs器件表现最优,冠军PCE26.11%,开路电压1.179V,短路电流密度25.89mA/cm,填充因子85.49%;DCA-0F、DCA-2F共SAMs器件PCE分别为25.21%、25.05%,均高于纯MeO-2PACz对照组。稳定性:30-50%湿度环境下储存1000小时,DCA-1F共SAMs器件保持90%初始PCE;1太阳光照下最大功率点跟踪1000小时,仍维持~90%效率,而纯MeO-2PACz器件500小时后效率衰减超50%。DCA分子与MeO-2PACz在溶液状态下自聚集行为的示意图。近期报道的基于共自组装单分子层策略的高效钙钛矿太阳能电池性能汇总。

黄劲松AEM:理解钙钛矿太阳能电池中基于膦酸分子的空穴传输层来源:知光谷 发布时间:2025-12-23 09:59:38

自组装单分子层已成为钙钛矿太阳能电池中一类重要的界面材料,能够调控能级、提升电荷提取效率,并改善器件效率与稳定性。其中,基于膦酸的自组装单分子层因其可与透明导电氧化物形成共价键,作为超薄、透明且可调控的空穴传输层而备受关注。解决这些挑战是将SAMs推向商业化钙钛矿太阳能产品的关键。

AEM:环境条件对无反溶剂两步法FAPbI₃薄膜及太阳能电池性能的影响来源:知光谷 发布时间:2025-12-23 09:58:30

综上,该研究表明,在干燥气氛中制备活性层或在最终退火时引入适度湿度,可获得两步法FAPbI太阳能电池的最佳性能与稳定性。

紫色光/紫外光线诱导的卤化物钙钛矿太阳能电池钝化失效来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-22 13:50:34

胺基末端配体,无论是直接使用还是以二维钙钛矿的形式使用,都是钙钛矿钙化剂中的主要缺陷钝化剂,并且显著推动了各种钙钛矿太阳能电池达到最高效率。然而,即便是这些最先进的钙钛矿太阳能电池,在运行过程中仍会迅速降解,这引发了对钝化耐久性的担忧。总之,研究结果揭示了一种普遍机制,即紫色光/紫外光线会导致胺基端配体的去钝化,而这类配体是钙钛矿太阳能电池的主要缺陷钝化剂。

固态钙钛矿太阳能电池的发现与进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-22 13:39:11

2012年,我们首次报道了长期稳定的固态钙钛矿太阳能电池,开辟了一个新领域,并引发了认证功率转换效率超过27.3%,超越了单晶硅太阳能电池的效率。如今,随着钙钛矿/硅叠层器件效率接近35%,钙钛矿太阳能电池已成为满足2050年净零碳排放目标所需太瓦级需求的主要候选者。展望未来,钙钛矿太阳能电池已准备好进入市场,预计钙钛矿/硅叠层器件将首先出现,随后是高效单结器件。固态钙钛矿太阳能电池的发现钙钛矿是具有ABX3通式的化合物。

SusMat综述:环保锡基钙钛矿太阳能电池的开压和填充因子损失来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-12-22 09:36:56

基于锡的卤化物钙钛矿太阳能电池是一种极具前景的无铅替代方案,具有适宜的带隙和强光吸收特性,但其器件性能受制于显著的开路电压和填充因子损失。尽管相关研究已取得一定进展,但由于氧化化学、缺陷物理及界面能学的耦合作用,锡基钙钛矿太阳能电池的开路电压与填充因子性能仍难以媲美铅基钙钛矿太阳能电池。

肖娟定&蒋晓庆&逄淑平Angew:揭示分子柔韧性在增强吡啶基缺陷钝化以实现高效稳定钙钛矿太阳能电池中的作用来源:知光谷 发布时间:2025-12-22 09:33:25

通过对钙钛矿/C界面进行分子调控以减少缺陷密度,对实现高效稳定的倒置型钙钛矿太阳能电池至关重要。然而,取代基柔韧性对钝化性能的影响仍未得到充分理解。研究发现,柔性中心取代基显著增强了吡啶基团的电子云密度,从而提升了其钝化能力,同时抑制了分子聚集并促进了更好的界面接触。

苏州大学袁建宇AFM:均匀接触的共自组装单层膜实现效率超过26%的倒置钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-22 08:50:50

咔唑基自组装单层膜作为倒置钙钛矿太阳能电池中的空穴传输层被广泛使用,但它们在溶液中易形成胶束,导致界面均匀性下降。本文苏州大学袁建宇等人设计并成功合成了一系列氟化共轭SAMs,开发出一种用于高性能倒置PSCs的共SAM体系。基于DCA-0F、DCA-1F和DCA-2F共SAMs制备的倒置PSCs分别实现了25.21%、26.11%和25.05%的冠军光电转换效率。共SAM策略实现高效稳定器件:DCA-1F与MeO-2PACz共混形成均匀单层,使倒置PSCs效率提升至26.11%,并在MPP跟踪1000小时后保持约90%初始效率。

ACS Nano:通过分级消除表面碘空位实现高效稳定的FA₀.₉₅Cs₀.₀₅PbI₃单晶钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-22 08:48:18

通过在亚稳区进行连续溶质补给的晶体生长,有效清除了微米级深度的碘空位;随后采用有机铵后处理进一步消除最表层残留空位。这种协同策略显著优化了载流子传输并抑制了非辐射复合,从而将单晶钙钛矿太阳能电池的效率从22.8%提升至25.5%。效率与稳定性同步大幅提升:单晶钙钛矿太阳能电池效率从22.8%提升至25.5%,同时T工作寿命从200小时延长至1000小时,是目前报道中效率最高、稳定性最突出的单晶钙钛矿太阳能电池之一。

含太阳能发电业务,明阳智能注资2亿成立新能源公司来源:索比光伏网 发布时间:2025-12-19 15:12:17

近日,中山明阳智慧能源科技有限公司成立,法定代表人为王利民,注册资本2亿元,经营范围包括风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、储能技术服务、节能管理服务、电动汽车充电基础设施运营等。企查查股权穿透显示,该公司由明阳智能全资持股。

Science最新:钙钛矿层在工业纹理硅片上的一致性生长以制备高稳定性叠层太阳能电池来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-19 13:55:59

前言:钙钛矿-硅串联太阳能电池的实验室效率已接近35%。我们采用基于蒸汽的共蒸发方法,在金字塔纹理硅基底上均匀沉积高质量的钙钛矿层,从而制备出效率、稳定性和可重复性都得到增强的钙钛矿–硅串联太阳能电池。利用TFPTMS调控吸附动力学带来的薄膜质量提升,钙钛矿–硅叠层太阳能电池在工业纹理化硅片上实现了超过31%的光电转换效率,并具有增强的可重复性。钙钛矿–硅叠层太阳能电池的EQE谱和反射曲线。