据了解,研究人员提出了一个可降低光伏发电成本的新型多终端多链接结构,发电效率可超出目前的25%。该结构是基于目前商用的多晶硅太阳能电池,以及由氧化铜等材料制成的薄膜太阳能电池,而这些材料均丰富地蕴藏于地壳资源中。
这款新型太阳能电池,有望降低光伏发电成本以及提高发电效率。在不久的将来,光伏发电或将真正进入寻常百姓家。

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201404/18/51816.html

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!
根据美国海关进口数据统计,2025 年1-9 月美国累计进口光伏组件(HS Code 854143)24.4GW, 较2024年同期的48GW下降49%。
12月26日,*ST长药(300391)披露公告,公司及14名相关人员收到证监会《行政处罚事先告知书》,经查实公司2021年至2023年连续三年通过虚构销售业务等方式财务造假,累计虚增营收超7.3亿元,监管拟对公司及相关责任人合计处以4100万元罚款。受此影响,公司股票已于12月29日起被叠加实施退市风险警示,开盘即跌停。
根据美国海关进口数据统计,2025 年1-9 月美国累计进口光伏电池片17.1GW, 较2024年同期的9.86GW增长73%。
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。
近期,中国科学院半导体研究所游经碧研究员领导的团队发现,基于MACl制备的钙钛矿薄膜存在垂直方向上氯分布不均匀的问题,主要原因是MACl中的氯离子在钙钛矿结晶过程中迅速迁移至上表面引起富集。基于所开发的氯元素均匀分布的钙钛矿薄膜,团队研制出经多家权威机构认证、光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件。该研究实现了钙钛矿太阳能电池效率与稳定性方面的协同提升,将为其产业化发展提供重要支撑。
近日,ST长药(300391.SZ)发布公告,宣布其子公司河北羿珩科技有限责任公司正式停产,此次停产系光伏行业严峻竞争态势叠加子公司自身经营困境双重因素导致。
针对这一挑战,湘潭大学、西安交通大学、西安科技大学等多个团队合作设计并合成了两种具有相似骨架的香豆素衍生物固体添加剂:挥发性C5与非挥性C6。结论展望本研究通过精准设计一对结构相似但挥发性迥异的香豆素衍生物添加剂,首次系统比较并揭示了挥发性与非挥发性固体添加剂在有机太阳能电池中的作用机制差异。
论文概览精确调控活性层形貌是提升有机太阳能电池效率的关键,但其复杂性使得实现可重复的最优结构极具挑战。针对此难题,四川大学彭强、徐晓鹏团队创新性地开发了一种溶剂蒸汽扩散策略。实现效率突破:将单结有机太阳能电池效率推升至20.7%以上,跻身世界最高效率行列。结论展望本研究成功开发并验证了一种基于溶剂蒸汽扩散的、用于精确调控非富勒烯受体多尺度预聚集的通用策略。
Empa、四川大学、国立清华大学、FluximAG、苏黎世联邦理工学院和斯洛伐克科学院的研究人员证明,超薄PEDOT:PSS中的垂直相分离会产生界面偶极,限制柔性钙钛矿叠层电池性能,而将曲拉通加入PEDOT:PSS可抑制这些偶极子并提升器件效率。柔性全钙钛矿叠层太阳能电池和微型模块。本研究不仅揭示了PEDOT:PSS中界面偶极子作为钙钛矿叠层中的隐藏损耗机制,还提供了一种可扩展的克服方法。
ST长药对外发布公告称,其子公司河北羿珩科技有限责任公司于近日正式停产。在2025年前三季度,羿珩科技实现营业收入6115.55万元,然而净利润却亏损2685.48万元。针对羿珩科技的停产,*ST长药表示,此次停产将有助于减少公司经营亏损,降低对公司整体业绩的负面影响。与此同时,*ST长药透露,公司已安排羿珩科技的高管团队负责停产期间的相关处置工作。羿珩科技已成立专门的催收小组,全力催收货款,优先解决员工薪资拖欠问题。
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。



