该公司开发的“波长转换粒子”,拥有把此前无法用于发电的短波长光(紫外线)转换为可用来发电的长波长光(可见光)的功能。使用波长转换粒子的封装片材(波长转换膜),可使太阳能电池板的转换效率最大提高2.2%左右。

量产的波长转换粒子,是将荧光材料粒子包含在耐久性的丙烯树脂粒子内。据称,在作封装片材使用时,不会降低太阳能电池板的耐久性,且无需调整封装片材的制造流程,对封装片材的生产效率没有影响。

日立化成此前一直在向封装片材样品供货波长转换粒子。最近建立起了量产体制正式开始了销售。


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本文介绍了先导智能针对光伏产业薄片化、多分片量产难题推出的“多分片交钥匙产线”解决方案。随着行业向薄片化、大功率组件升级,激光分片易碎片、边缘损伤导致电池衰减、高速串焊精度与产能难以兼顾等工艺瓶颈严重制约扩产。该方案覆盖划片、转运、边缘钝化、测试及串焊等全工序,核心装备如划片机(≥12000片/小时)、分选机(≥10000片/小时)和串焊机(16000片/小时)均实现高产能与高良率协同;通过多重视觉检测、柔性夹持、边缘钝化及数据互联,有效控碎片、保品质、缩调试周期。配套PHM智能运维平台,从产能、物料、运维及技术兼容四方面提升长期效益,整线稼动率≥98.5%,年均串焊机维护费低于6万元,并支持新型电池与多规格快速切换,助力多分片技术规模化落地。(199字)
国家知识产权局信息显示,苏州大学;苏州益恒能源科技有限公司申请一项名为“一种单晶钙钛矿薄膜的表面处理方法、钙钛矿电池及其制备方法”的专利,公开号CN121985709A,申请日期为2026年4月。本发明优化了单晶钙钛矿薄膜表面,同时提高了钙钛矿太阳能电池的光电转换效率和稳定性。
国家知识产权局信息显示,天合光能股份有限公司、天合光能(常州)科技有限公司申请一项名为“异质结太阳能电池及其制备方法、光伏组件以及光伏系统”的专利,授权公告号CN116913991B,授权公告日为2026年4月28日。
国家知识产权局信息显示,晶科能源(海宁)有限公司申请一项名为“太阳能电池及其制备方法、叠层电池、光伏组件”的专利,公开号CN121646059A,申请日期为2026年2月。本申请实施例提供的太阳能电池至少可以提高太阳能电池的光电转换效率。
本文武汉纺织大学胡敏和武汉理工大学鲁建峰等人提出了一种全气相沉积技术,用于制备活性面积为10.0cm、功率转换效率超过19%的PSMs。此外,这些全气相沉积模组在连续运行1000小时后仍保持85%的初始效率。研究亮点:首创全气相沉积钙钛矿模组工艺:实现了活性面积为10.0cm的钙钛矿太阳能模组,效率突破19%,展示了全气相沉积技术在大面积、高效率模组制备中的可行性与优势。
论文概览实现均匀稳定的空穴传输层对大面积钙钛矿太阳能电池至关重要。这一系列创新成果为钙钛矿太阳能电池的界面工程提供了全新解决方案。商业应用的可扩展性和工作稳定性本研究通过一体化2PACz-NiOxHTL技术成功实现了钙钛矿太阳能组件的大面积制备。该技术通过NiOx合成过程中的一步法原位锚定,显著提升了界面结合力、薄膜均匀性和电荷传输性能,为钙钛矿太阳能电池的大面积制备提供了理想解决方案。
近日,帝科股份在接受投资者调研时表示,公司与下游战略客户的合作进展顺利,与客户在电池组件各层面完成了全套可靠性验证。目前公司已经实现TOPCon电池高铜浆料解决方案的量产出货。同时,公司与客户制定更为清晰和明确的大规模量产时间表,稳步推进高铜浆料在下半年的进一步大规模量产。随着战略客户的量产使用,以及其他电池组件一体化龙头企业会进行相应的产能跟进,预计明年会形成更大规模的出货量。
当实验室里0.1平方厘米的钙钛矿电池效率突破31%时,某企业量产线上1.2米×2.4米的组件效率却始终徘徊在18%-20%——这组对比数据,道出了钙钛矿产业化最现实的困境。某钙钛矿企业曾将实验室工艺直接移植到卷对卷生产设备,结果薄膜厚度偏差超过5%,电池效率一致性下降15%,最终不得不暂停产线改造。正在进行的工信部第三届能源电子产业创新大赛——“钙钛矿与叠层技术专题赛”针对核心瓶颈之一——量产工艺向全球寻求最后一公里的解决方案!
锡基钙钛矿太阳能电池具有多种优势,包括低毒性和接近理想的带隙。为了解决这些障碍,中国常州大学和扬州大学的研究人员重点关注了阻碍锡基钙钛矿太阳能电池性能的两个主要问题:不受控制的结晶和钙钛矿层内Sn的快速氧化。该团队制定了一种策略,通过在锡基钙钛矿中掺入具有多种官能团的添加剂盐酸S-苄基硫脲来提高TPSC的性能。
本文综述了效率超20%的PSMs最新进展,涵盖单结组件、钙钛矿/钙钛矿叠层组件及硅基/钙钛矿组件在学界与工业界的研究动态。首先对比分析两类主体研发高效PSMs的技术异同,探讨组件设计与制备工艺;其次评估不同结构、尺寸PSMs的效率表现,对学术成果与产业实践进行横向比较;最后从提升效率和稳定性的角度,展望推动PSMs商业化应用的未来路径。
传统平面咔唑基自组装空穴选择层(SAMs)在钙钛矿太阳能电池(PSCs)应用中存在电势、热和光辐照稳定性不足的缺陷。



