
早在2015年9月(点击查看PV-Tech此前相关报道),印度太阳能电池制造商曾要求政府对进口太阳能电池进行反倾销调查。反倾销问题的出现最早可追溯至2012年,当时印度制造商向印度商工部反倾销局(DGAD)提出相关申请。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201706/07/139464.html

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当地时间11月26日,美国贸易代表办公室,将把针对中国技术转让和知识产权问题、依据301条款调查所设立的关税的豁免延长至2026年11月10日。现有豁免条款原定于今年的11月29日到期。14项HTSUS税目9903.88.70以及美国注释U.S.note20定义的税号产品,主要是太阳能和硅片制造设备等多个领域,具体如下:
印度理工学院AshishGarg,SaurabhSrivastava,与SudhirRanjan团队研究发现,氯化铵能够削弱前驱体-溶剂的配位强度,并破坏有害六方多型体的稳定性。基于此策略,经氯化铵处理的1.73eV宽带隙钙钛矿太阳能电池实现了约18%的光电转换效率及1.22V的高开路电压,并展现出显著提升的光稳定性。深度精度1.本研究发现,挥发性氯化铵可作为高效添加剂调控宽带隙钙钛矿前驱体的溶剂配位化学,从而优化结晶过程。
近日,第22届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会在北京首钢国际会展中心隆重举行,昱能科技聚焦“分布式光伏+建筑”融合领域,携20A大电流微型逆变器QT2D、DS3D以及阳台光伏成套解决方案和产品闪耀亮相,充分展现了公司在赋能零碳建筑方面的技术实力与创新成果。此次展会,昱能科技聚焦绿色光电建筑的应用与发展,带来微型逆变器QT2D、DS3D以及阳台光伏成套解决方案和产品,为光伏+建筑注入发展活力。
近年来,该邦与中央邦已逐渐崛起为印度太阳能电池及组件制造的新兴核心地带,产业集聚效应持续显现。除已获批项目外,太阳能产业布局热潮仍在奥里萨邦持续升温。SaatvikSolar、KshomaGreenEnergy等多家企业已将戈帕尔布尔纳入太阳能组件及电池工厂的规划选址范围,当地光伏产业链集群化发展态势日益清晰。业内分析认为,奥里萨邦凭借优越的区位条件、完善的基础设施及持续优化的营商环境,正成为印度太阳能制造业投资的热门目的地。
印度商务部已对原产于韩国、越南和泰国的太阳能封装材料展开反倾销调查。调查将涵盖2024年4月1日至2025年3月31日期间从韩国、越南和泰国出口的产品。这项调查是在贸易救济总局发布中国和越南出口太阳能玻璃的初步反倾销税率近一年后启动的。DGTR在初步调查结果中称,中国的七家太阳能玻璃生产商和越南的一家太阳能玻璃生产商向中国出口的产品“损害”了印度国内的太阳能玻璃生产业。印度太阳能行业本身也不能幸免于反倾销调查的目标。
自组装分子因其可调控性和低成本合成优势,成为钙钛矿太阳能电池中极具前景的空穴传输材料。研究发现,PA基团的位置显著影响SAMs的功函数,进而调控电荷收集效率与器件性能。这种分子堆叠方式的变化改变了界面电学特性与稳定性,其中面朝上构型通过增强与钙钛矿界面的结合强度,降低了串联电阻并提升了光热稳定性。本研究凸显了分子设计在优化SAMs取向与界面特性方面对提升钙钛矿太阳能电池效率与耐久性的重要性。
印度可再生能源企业 Integrated Batteries India(简称 IB Solar)近日宣布重大投资计划,将斥资 3000 亿卢比(约合 261.6 亿元人民币),在印度大诺伊达(Greater Noida)建设一座先进的 4GW 太阳能电池制造工厂。
半电池组件具有增加功率输出的潜力,因为半电池产生的电流较小,从而降低了电池互连中的功率耗散。带有钝化发射极和背面电池(PERC)的半电池组件已经大规模生产,预计未来几年市场份额将增加。其他太阳能电池概念的实施,如硅异质结(SHJ)太阳能电池,有可能进一步提高半电池组件的功率输出。
日前,印度太阳能制造商WaareeEnergies宣布收购了电力变压器制造公司Kotsons64%的股权。据该公司称,Kotsons的制造能力将有助于满足国内和国际上不断增长的变压器需求。此次收购实际上使该公司作为子公司隶属于Waaree。图片:WaareeEnergies总部位于拉贾斯坦邦的Kotsons成立于1979年,拥有40多年的变压器制造经验,产能为4,000兆伏安。
尽管铵盐已成为提升钙钛矿太阳能电池性能的有效策略,但其烷基链和卤素离子在针对特定缺陷类型的优选机制尚不明确。结果显示,支链烷基铵盐比直链烷基盐表现出更优的钝化效果,且烷基链结构对器件性能的影响大于卤素离子。本研究提出了一种针对不同钙钛矿组成与制备环境中缺陷类型的铵盐靶向钝化策略。文章亮点总结1.支链烷基铵盐对VPbVPb和VFAVFA缺陷的钝化效果显著优于直链烷基盐,烷基链结构是影响钝化效果的关键因素。
钙钛矿太阳能电池中,埋底界面普遍存在缺陷富集问题,而功能分子钝化策略能够显著提升器件性能。中国人民大学慕成、福建农林大学林智超等人针对电子传输层/钙钛矿层界面修饰问题,系统研究了三种含不同吸电子基团的功能分子:三氟乙酸钠、三氟甲基亚磺酸钠和三氟甲基磺酸钠。文章亮点:1.揭示双重锚定钝化新机制:首次证实含双官能团的钝化分子在能量上具有显著倾向性——可与SnO2电子传输层表面形成稳定双锚定结构。



