索比光伏网讯:以色列在可再生能源利用方面一直走在世界前列。据英国《每日邮报》8月21日报道,近日,以色列在内盖夫沙漠(Negev)建立了世界上最高的发电塔阿沙利姆塔(Ashalim)。为了蓄集热量,其在塔底布局5.5万面镜子,占地足足有400个足球场大小,使整个沙漠成为了镜子的海洋。









原标题:以色列用5.5万面镜子为太阳能塔集热
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索比光伏网讯:以色列在可再生能源利用方面一直走在世界前列。据英国《每日邮报》8月21日报道,近日,以色列在内盖夫沙漠(Negev)建立了世界上最高的发电塔阿沙利姆塔(Ashalim)。为了蓄集热量,其在塔底布局5.5万面镜子,占地足足有400个足球场大小,使整个沙漠成为了镜子的海洋。









原标题:以色列用5.5万面镜子为太阳能塔集热
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3月4日,青海省人民政府办公厅印发《青海省关于促进光热发电规模化发展的若干措施》的通知。明确提出,大力推动光热发电规模化、园区化、市场化发展,力争到2030年,全省光热发电在建在运总规模达到800万千瓦、在运装机规模突破500万千瓦,打造“中国光热之都”。完善支持光热发电参与电力市场规则机制,推动各类市场规则有效衔接。支持参与调峰、调频、备用等辅助服务,促进光热发电支撑调节价值发挥,推动提升项目整体经济性。
以色列政府已批准一项国家农光互补计划,为大规模农光项目的开发建立了明确的监管、设计和许可标准。政府还通过了一项提议,允许EnlightRenewableEnergy在加沙边境附近推进300MW的农光互补及储能项目。以色列批准了一项国家农光互补计划,以扩大与活跃农业相结合的太阳能发电项目规模。2025年,以色列还发布了另一项计划,推动2030年前在该国的运动场所屋顶安装600MW的太阳能组件。
据新华社1月16日报道,斯德哥尔摩消息:瑞典研究人员参与的国际团队开发出一种太阳能制氢新路径:以一类具有导电性的塑料作为光催化材料实现高效产氢,不再依赖昂贵且稀缺的金属铂作为催化剂。研究人员说,这项研究为未来太阳能制氢技术提供了可借鉴的创新方向。相关成果已发表在国际学术期刊《先进材料》上。
2025年12月18日新加坡国立大学侯毅于Science刊发在绒面硅上实现最佳钙钛矿蒸汽分配实现高稳定性叠层太阳能电池的研究成果,在绒面硅衬底上实现平衡的蒸汽分配是形成高质量钙钛矿薄膜并确保器件性能的先决条件。研究表明,有机物种(例如FA+)与金字塔形织构表面的相互作用较弱,导致吸附不足和相杂质的出现
可印刷的后电极是钙钛矿太阳能电池规模化应用的关键技术。碳电极在n-i-p结构中已广泛应用,但其在p-i-n结构中的应用因界面能量失配而受限。
印度的一个研究团队研究了基于室温工艺制备的非晶铟锌高导电透明电极在钙钛矿太阳能电池中的应用,这些器件可用于叠层和建筑集成光伏应用。其中包括在钙钛矿太阳能电池的后部透明电极中使用a-IZO。事实上,原型机的效率超过了基于c-ITO器件的15.84%功率转换效率。
太阳能镇江公司“零碳工厂”建设案例凭借系统化的零碳路径与可复制的实践成果,从众多案例中脱颖而出,成功入选。镇江公司系统总结多年节能降碳成果,围绕“光伏能源+数字智造+硬件节能”三大路径,全面梳理“零碳工厂”建设经验,助力实现厂区系统性绿色蜕变。
二氧化锡薄膜常用作p-i-n钙钛矿太阳能电池中的缓冲层,用于保护底层材料在电极溅射过程中免受损伤。重要的是,将该SnO层集成到p-i-n太阳能电池中后,其真空沉积过程有效缓解了电极溅射引起的性能衰退,钙钛矿/C层结构保持完好。该研究确立了热蒸发SnO作为原子层沉积SnO的有力替代方案,适用于p-i-n钙钛矿太阳能电池中的缓冲层应用。
今年以来,太阳能西中区紧密围绕落实集团公司“价值创造年”决策部署和太阳能公司“一保五有”目标任务,以价值创造为帆,以精益管理为桨,大力实施“先锋+五强化”工作,激发全体职工持续创先争优,争做价值创造放大器。西中区各技能提升工作室聚焦通讯改造、修旧利废等关键领域,以“钻”的精神于细微处见真章,以“创”的勇气在平凡中勇探索,用技改创新为安全生产赋能,以一项项“微创新”成效汇成创造价值的能量。
针对这一挑战,浙江大学陈红征团队提出了一种新型后处理策略——溶剂浴热退火,实现了大面积OSC活性层在空气环境下的高效热处理。结论展望该研究开发的STA技术成功解决了传统热退火在空气中导致的薄膜降解与性能下降问题,通过PFD溶剂浴实现均匀加热与有效保护。该空气兼容、可扩展的退火策略为有机太阳能电池的大面积制造与商业化应用提供了切实可行的技术路径。
该论文通过在钙钛矿太阳能电池(PSCs)中嵌入由2 - 羟丙基-β- 环糊精(HPβCD)和1,2,3,4 - 丁烷四羧酸(BTCA)组成的自交联超分子复合物,同时解决了铅泄漏、铅毒性及器件稳定性问题;改性后PSCs 冠军功率转换效率(PCE)达22.14%,严重破损器件经522 小时动态水冲刷仍保持97% 初始效率且铅泄漏量< 14 ppb(符合美国EPA 标准),铅毒性降至与无铅PSCs 相当水平,还实现了铅的闭环回收,为PSCs 商业化提供可持续路径。



