卡姆丹克太阳能(00712)发布公告,预期2016年度业绩亏损净额超过10亿元人民币,而2015年度亏损净额为4.35亿元。
公告显示,亏损的增加主要源自太阳能产业相关上游晶片及晶锭制造分类市况挑战重重,受若干大型下游太阳能模块及面板制造商所宣布减产甚或停产计划影响,有关市况自2016年下半年起转坏。在此市况下,晶片及多晶硅平均售价于2016年下半年进一步下跌。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201703/30/143660.html
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为全面提升公司党建工作质量与党务工作者能力素质,深化巩固推进基层党建经营一体化建设成果,落实太阳能公司党委安排部署,近日,太阳能公司聚焦推进当前党建重点任务,围绕落实“第一议题”制度、提高党建制度化规范化水平、加强“阳光文化”建设等举办了2025年度党建业务工作培训,并开展了各大区、子公司落实集团基层党建工作指导员实施办法工作交流。
在Y系列有机太阳能电池中,调控活性层在干燥过程中的形貌对于同时实现高效率与高耐久性至关重要。这些结果确立了物理状态编程的ISR添加剂作为一条通用路径,可协同优化OSCs的效率与稳定性,并为可扩展、无残留的形貌控制提供了机理指导。同时大幅提升效率与稳定性:mDF通过优化结晶动力学、收紧π-π堆积、增大相干长度并编程有利的垂直相分离,将PM6:L8-BO器件效率提升至19.28%,并将高温光照下的运行稳定性大幅延长至477小时。
12月2日,晶澳太阳能科技股份有限公司发布最新股份回购进展公告。截至2025年11月30日,公司已通过深圳证券交易所交易系统,以集中竞价交易方式成功回购股份15,404,377股,占公司总股本的0.47%。回购行动基于公司2025年8月22日第六届董事会第四十三次会议审议通过的股份回购方案,计划使用不低于2亿元且不超过4亿元的自有资金及回购专项贷款,用于员工持股计划或股权激励。
近日,江苏省工业和信息化厅公布了2025年度江苏省绿色工厂入围名单,经企业申报、各地推荐、专家评价、信用审查、专题会审等程序,通威太阳能科技南通基地凭借其出色的绿色低碳、信息化智能制造能力,成功被评为江苏省绿色工厂。
近日,通威太阳能科技金堂基地成功通过电能(北京)产品认证中心PCCC产品认证及绿色产品认证年度监督审核,这标志着金堂基地在绿色生产体系构建与可持续发展战略实施方面,持续保持行业先进水平并获得权威机构认可。一直以来,通威太阳能科技金堂基地始终将产品质量管控与环保责任履行作为企业核心发展战略。
钙钛矿材料因其固有的机械柔性和轻量特性,在超柔性太阳能电池中具有极大的应用前景。虽然NiOX在刚性倒置钙钛矿太阳能电池的制备中引起了广泛关注,但仍需钝化策略以提高NiOX/钙钛矿界面的稳定性,并进一步调节能级以获得更好的性能。u-FPSCs的结构和性能使用NiOX/2PACz作为空穴传输层的超柔性钙钛矿太阳能电池配置示意图。在AM1.5G氙灯照射下,使用干燥氮气流测量的超柔性钙钛矿太阳能电池的功率输出。
上海交通大学戚亚冰团队研究证实,在氧化铟锡透明聚酰亚胺基板上联合使用氧化镍与膦酸自组装单分子层作为空穴传输材料,可显著提升器件稳定性。研究意义攻克稳定性瓶颈:首次实现超柔性钙钛矿电池在空气中T80超过260小时的突破性稳定性,为柔性器件的实际应用扫除关键障碍。深度精度1.本研究成功制备了基于NiOX/2PACz双分子层空穴传输结构的超柔性钙钛矿太阳能电池。
到2025年,英国屋顶太阳能光伏装置已达到206,682个,创下该行业的纪录,使英国经过认证的小型太阳能装置总数达到185万个。MCS指出,新建的屋顶太阳能项目一直是增长背后的“关键驱动力之一”;自2023年10月以来,新建建筑的太阳能部署占所有屋顶太阳能装置的32%,但在2025年前11个月,这一比例已增加到35%,这表明这些部署正在成为英国能源结构中越来越重要的一部分。如上图所示,2025年屋顶安装数据代表屋顶太阳能部署量连续第五年同比增长。
研究亮点1、提出NiO/2PACz双空穴传输层结构,有效调控能级对齐并提升界面稳定性,实现超柔性钙钛矿电池20.3%的效率,为目前同类器件最高水平。
2025年11月14日上海交通大学戚亚冰于Joule刊发双空穴传输层用于超柔性钙钛矿太阳能电池具有前所未有的稳定性的研究成果,本研究表明,在氧化铟锡(ITO)涂覆的透明聚酰亚胺基底上,采用氧化镍和[2-(9H-咔唑-9-基)乙基]膦酸(2PACz)自组装单层作为空穴传输材料,可以显著提高器件的稳定性。该策略使得器件的效率达到20.3%,并在惰性条件下保持1200小时的稳定功率输出。此外,集成15 nm Al₂O₃ 湿度屏障后,在空气中放置130小时后,效率仍保持90%,且比功率(27.2 W/g) 不受影响,从而为超柔性太阳能电池建立了创纪录的环境稳定性。
经过十余年的快速发展,其光电转换效率已从最初的3.8%提升至超过26%,逼近单晶硅太阳能电池水平,但与理论极限效率仍存在一定差距。实现高效率钙钛矿太阳能电池的关键要素之一是制备高质量钙钛矿半导体薄膜。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。



