石墨烯自从被发现,就点燃了很多光伏材料从业者的热情。这种新型的材料,似乎成为光伏产业瓶颈的突破口。但是,在这重重光环的背后,你真的了解石墨烯吗?在你眼中,石墨烯真的可以助力光伏产业腾飞吗?






























索比光伏网 https://news.solarbe.com/201510/30/181703.html
石墨烯自从被发现,就点燃了很多光伏材料从业者的热情。这种新型的材料,似乎成为光伏产业瓶颈的突破口。但是,在这重重光环的背后,你真的了解石墨烯吗?在你眼中,石墨烯真的可以助力光伏产业腾飞吗?






























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全文速览近日,中国科学院长春应用化学研究所等单位联合在钙钛矿太阳能电池中开发了两种开壳层双自由基自组装分子,通过给体-受体共面共轭策略和位阻保护设计,同步解决了钙钛矿太阳能电池中空穴传输层的导电性、稳定性与大面积加工均匀性难题。开壳层分子通过多重共振结构稳定,呈现分子内自由基离子对状态。展示了组装密度分布图,通过SECCM-TLCV空间映射显示RS-1与RS-2的组装密度更高且分布均匀,证明双自由
就近协同布局是新能源供给与消费侧集成融合发展的基础。为此,《指导意见》将推动新能源多元化非电利用作为新能源集成融合发展的重点突破方向,支持新能源进一步拓宽利用途径。《指导意见》从项目投资开发管理、电力调度机制、市场交易与认证机制等方面提出一系列保障措施,为新能源与消费侧的集成融合发展提供了坚实的制度保障。《指导意见》明确提出优先支持新能源渗透率较高地区开展新能源集成融合项目建设。
在低温加工下的碳基钙钛矿太阳能电池因其增强的稳定性和经济高效性而受到关注。然而,这些优点往往被器件性能下降所抵消,主要原因是空穴传输层与碳电极之间的电荷传输效率低。箭头表示空穴传输的方向。有机–无机杂化钙钛矿太阳能电池在过去十年中其光电转换效率经历了显著提升,从3.8%上升至27.0%。此外,Spiro-OMeTAD与碳电极之间的接触不良限制了界面电荷转移,导致器件性能下降。
传统单结太阳电池可以利用的光谱部分由其半导体材料的带隙决定。能量低于带隙的光子不会被吸收,因此总是会损失。能量高于带隙的光子通常被很好地吸收,但带隙之外的多余能量会因热化过程而损失。MJSCs 的核心思想是 " 分工协作 "。通过在基板上堆叠多个不同带隙的半导体层,在各个半导体层之间制备隧穿二极管,用作不同子电池之间的低欧姆和高度透明的互连
第一作者简介严楠:2024年6月博士毕业于陕西师范大学材料科学与工程学院,目前为西安建筑科技大学材料科学与工程学院副教授,中科院大连化学物理研究所博士后,主要从事钙钛矿光电材料与器件的研究。
随着全球能源需求的增长和环境问题的加剧,能源利用率问题已全面进入大众视野,占据越来越重要的地位。据统计[1],工业过程中约20%-50%的能源以废热形式流失,而这些废热中仅有18%-30%被有效回收,造成了巨大的能源浪费。这一问题在“双碳”目标背景下尤为突出,亟需高效的热能回收技术支持。热光伏(Thermophotovoltaic, TPV)电池应运而生,这个融合了量子力学与能源科学的“跨界明星”,正在改写能量回收的游戏规则,它不像传统太阳电池那样"看天吃饭",而是将热源转化为一定波长的光子,实现热能向电力的有效转化,热光伏电池目前已经实现了41.1%的转换效率,理论上可达56%的极限效率,助力碳中和目标的实现
自136号文落地以来,新能源全面进入电力市场化交易,给光伏行业发展带来了深刻的影响。电力央企对光伏电站的投资测算调整作为当下新能源投资的主力军,国能、三峡、华能、大唐、国家电投等头部电力央企,针对新能源
随着新型电力系统加快建设,变电站作为电力输配系统的重要枢纽,其智能化、数字化水平正不断提升。在这一过程中,稳定、高效的通信系统成为支撑变电站自动化运行的关键基础设施。其中,具备强抗干扰能力、高可靠性及适应极端工业环境能力的工业以太网交换机,已逐渐取代传统通信设备,成为站内通信网络的核心组成部分。
自从20世纪50年代在半导体材料中发现载流子倍增现象[1],激子倍增(MEG)技术得到快速发展,为突破传统光伏器件的肖克利-奎伊瑟效率极限提供了新方向。该技术的核心优势在于显著提升光电转化效率,激子倍增电池理论效率可超过44%[2]。然而,其发展面临多重挑战:需攻克材料稳定性、激子在界面能量损失等难题。目前,激子倍增技术已在第三代光伏器件中展现良好的应用前景,有望重塑光伏产业格局。
光伏头条获悉,7月10日,海南省发展和改革委员会就《关于海南省深化新能源上网电价市场化改革的实施方案(征求意见稿)》公开征求意见。



