研究人员将量子点精准均匀地分布在一层薄膜中,能够被应用于各种材料之中,包含在膜中的微小颗粒每个都可以单独有效地将光能转化为电能。

该技术制造成的电池,虽然有着很好的功能,但在其他方面仍无法击败传统的太阳能电池,不过凭借其9%的光能转化率,作为新兴技术在太阳能电池领域已经是巨大的可观的进步。这款太阳能电池应用前景十分广泛,完全没有传统的太阳能电池对条件和温度的诸多限制。
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MSWay与Halocell Energy近日签署合作备忘录,双方将联合推进柔性钙钛矿太阳能电池的产业化。MSWay将为其提供自主研发的柔性透明电极(FTE)材料,该材料具备高透光率、优异导电性与强机械柔韧性,是提升钙钛矿电池电荷收集效率、耐用性及整体性能的关键组件。这些FTE材料将被集成至Halocell Energy基于卷对卷(R2R)工艺的可打印钙钛矿太阳能电池生产流程中,以加速轻质、高效柔性光伏产品的规模化制造。此次合作旨在开发面向高价值及新兴应用场景的灵活太阳能解决方案,既是MSWay拓展国际技术联盟的重要举措,也为其柔性电极技术进入全球下一代太阳能市场奠定基础。双方将持续协作,推动柔性光伏技术商业化进程,助力可持续能源产业发展。(199字)
西南石油大学光伏材料与技术科研团队成功研发新型硅基异质结叠层太阳能电池,光电转换效率达35%,显著突破单结晶硅电池29.4%的理论极限。该成果依托宽带隙钙钛矿顶电池与窄带隙晶硅异质结底电池的上下串联结构,实现对不同波长太阳光的分段高效吸收。关键技术如纳晶硅氧薄膜与铜互联工艺达国际领先水平,获中国可再生能源学会科技进步一等奖。团队同步推动成果转化:建成校内图书馆分布式光伏项目(累计发电51.88万度)、金阳中学光伏示范工程(年发电量预计17.07万度),并完成12项技术在通威太阳能等企业产业化应用,涵盖“技术研发—示范应用—产业落地”全链条。(199字)
本文报道武汉理工大学团队针对无反溶剂法制备α-FAPbI₃钙钛矿太阳能电池所面临的成核缓慢、结晶不均及溶剂化中间体干扰等关键瓶颈,提出一种基于分子偶极矩调控的添加剂策略。研究筛选出偶极矩为1.9 Debye的氟取代间苯二甲酸二甲酯衍生物(DMIP-F),其可通过与Pb²⁺、FA⁺和I⁻形成多重配位与氢键作用,显著抑制不利中间相生成,将α相主导时间从150秒以上大幅缩短至23秒,从而获得高结晶性、低缺陷密度的高质量钙钛矿薄膜。基于该工艺,无反溶剂正置结构器件实现26.28%的光电转换效率,为同类器件最高公开纪录;同时展现出优异稳定性——85℃老化1500小时后效率保持93.7%,最大功率点追踪1000小时后仍维持初始效率的90%。
本文介绍了爱旭股份联合北京京瓦农业科技创新中心、首创清源公司,在北京平谷共建“AI+零碳农业”光谱光伏设施农业示范项目及联合实验室的合作进展。项目聚焦设施农业高能耗、智能化不足、农光耦合缺乏系统验证等现实痛点,融合新能源技术、人工智能与农业场景,构建涵盖光谱分离、低压直流配电、光储协同、智能环境调控、作物生长建模及能源管理的零碳技术验证体系。示范工程将采用爱旭ABC高效光伏组件与光谱分离材料,实现太阳光按作物需求与发电需求定向利用,并通过连续监测产量、品质、能耗、碳减排等多维指标,形成可测试、可复制的技术参数与评价标准。三方旨在打造北京农业低碳转型的概念验证平台和全国农光融合的产学研协同样板。
对印度本土光伏制造商而言,银浆耗量的降低意义尤为重大——目前印度对进口中国银浆征收9%的增值税,直接推高了银价,给本土企业带来不小的成本压力,而这款0BBTOPCon电池恰好能缓解这一痛点。除此之外,它还具备更出色的机械柔韧性,能减少电池连接时的应力,抗隐裂能力也更强,即便在印度严苛的气候条件下,也能保持长期稳定的性能。
量级革命,刷新人类光伏功质比最高纪录钙钛矿太阳能电池凭借其卓越的光电特性,成为制备高功质比器件的理想载体。公司科研团队自2019年起深耕大功质比超轻量柔性钙钛矿技术领域,历经数年技术攻关,多次刷新行业纪录。
对于PTAB的最新裁决,阿特斯表示欢迎,并称这证明了公司的技术基础和成熟的法律能力。Maxeon近年来在全球范围内对多家公司提起了类似的专利侵权诉讼,涉及对象包括爱旭股份、通威太阳能、韩华Qcells和RECSolar。截至目前,Maxeon已与通威达成协议;在荷兰对爱旭的诉讼中,海牙上诉法院裁定Maxeon败诉,随后Maxeon撤回了在荷兰的上诉,并于去年年底再次在德国慕尼黑提起诉讼。双方最终达成和解协议,阿特斯同意在2025年第二季度之前停止在日本销售其叠瓦电池组件。
全球极具创新力的光伏企业晶科能源近日宣布,与人工智能+机器人赋能研发创新的平台型企业晶泰科技签署战略合作协议,双方将共同成立合资公司,推进基于AI技术的高通量钙钛矿叠层太阳能电池合作研发。此举标志着两家在不同技术领域的领军者强强联合,正式开启在钙钛矿叠层等下一代光伏技术领域的深度协同,旨在通过“AI+机器人”重塑光伏研发范式,加速颠覆性技术的研发与产业化进程。
新加坡国立大学的科学家们近期宣布,他们成功在工业级绒面硅片上,通过气相沉积工艺制造出了兼具高效率与长期热稳定性的钙钛矿-硅叠层太阳能电池。值得注意的是,今年6月,新加坡太阳能研究所的研究人员曾报告了钙钛矿-有机叠层太阳能电池取得了26.4%的认证效率世界纪录,并在更大测试器件上达到26.7%,创下了该技术至今的最高性能。
近日,“智光聚黔,绿动未来——贵州新型电力系统技术交流会”在贵安华为云上屯成功举办。本次活动由华为技术有限公司主办,贵州省电力行业协会联合主办,中建材信息技术股份有限公司与深圳恒通源环保节能科技有限公司协办。作为连接政府、企业与市场的桥梁纽带,贵州省电力行业协会始终聚焦电力系统改革发展需求,在政策解读、技术推广、产业协同等方面积极推动。
东芝能源系统公司主导该项目,长州工业株式会社、电通信大学和金泽大学共同实施。该试验涉及将叠层的钙钛矿太阳能电池与铅稳定技术集成到户外测试模块中。该活动计划于2025年8月8日至2026年12月举行。



