ZEN大厦是美国纽约州立大学纳米理工学院(Colleges of Nanoscale Science and Engineering at SUNY Polytechnic Institute)建设的节能大厦。总面积为35.6万(平方英尺),据称将是全球最大的净零能耗建筑。
Solar Frontier已与纽约州政府建立了合作关系,并将美国东海岸作为海外生产基地建设的候选地之一。
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德国逆变器制造商SMA Solar Technology AG在2026年上半年实现扭亏为盈,净利润达7280万欧元(2025年同期亏损4240万欧元),销售额基本持平于6.866亿欧元,累计出货量9GW。业绩改善主要源于户用及工商业解决方案板块销售额同比增长24.5%至1.445亿欧元,EBIT提升至4000万欧元;同时,公司通过重组优化成本结构。大型地面电站业务仍为营收主力(占比79%,销售额5.421亿欧元),虽受美国关税退税会计调整影响同比微降4.7%,但第二季度订单创历史新高。截至6月底,在手订单总额达17.54亿欧元(同比增长51%),其中产品相关订单约14.29亿欧元。基于强劲订单与运营改善,公司上调2026全年业绩预期。
本文介绍晶科能源(海宁)有限公司与晶科能源股份有限公司联合申请的一项太阳能电池及光伏组件发明专利。该专利申请于2023年9月18日提交,于2026年6月30日公布,聚焦光伏技术领域。其核心在于提出一种新型太阳能电池结构,包含具有绒面结构的基底、设于第一表面的发射极与钝化结构、以及与发射极电性连接的第一电极;关键创新点是引入位于第一电极与发射极之间的导电层,该导电层由形貌不同的第一导电颗粒(支化或线性形状)和第二导电颗粒复合构成,旨在优化电荷传输与界面接触性能。专利同时涵盖基于该电池的光伏组件设计。
国家知识产权局信息显示,阳光电源(南京)有限公司申请一项名为“源网荷储系统的控制方法、装置及源网荷储系统”的专利,公开号CN121791214A,申请日期为2024年9月。专利摘要显示,本申请公开了一种源网荷储系统的控制方法、装置及源网荷储系统,属于电力技术领域。该方法以源网荷储系统整体的度电成本和碳排放最低为目标,可以为系统提供经济、低碳、可靠的控制策略。
钙钛矿太阳能电池凭借其高光电转换效率与低制造成本,正成为下一代光伏技术商业化进程中的领跑者。因此,亟需开发一种能够快速响应损伤、具备高效自修复能力与主动铅捕获功能的新型封装材料,这已成为推动钙钛矿光伏技术实现安全、可持续商业化所必须突破的关键瓶颈。
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。
2025年11月24日,美国钙钛矿叠层太阳能企业SwiftSolar宣布与意大利能源集团埃尼旗下可再生能源子公司Plenitude达成合作,双方将在公用事业规模场景下开展长期供电安排试点测试,为钙钛矿技术商业化落地提供关键验证数据。据了解,Plenitude将在其美国太阳能电站设施中,对SwiftSolar的钙钛矿叠层技术进行实地测试,重点验证该技术在大规模运营条件下的性能稳定性与耐久性。SwiftSolar首席执行官兼联合创始人JoelJean表示。
中国在自身加快能源转型的同时,可为全球提供更多优质的清洁能源产品及服务,提升全球清洁能源生产能力,与各国携手打造安全、稳定、清洁的能源产业链。三是分享中国转型经验,助力发展中国家实现公正转型。
有机太阳能电池的代表性图像。来自高丽大学和东国大学的一组研究人员创造了一种用于有机太阳能电池的新型分子涂层。据该团队称,这项创新现在使单个设备能够同时充当太阳能电池和光电探测器,而无需进行通常的权衡。经过测试,研究人员发现它在室内达到了28.6%的效率,优于传统涂层。这一突破可以为新一代无电池传感器和可穿戴设备提供动力,使室内电子产品更便宜、更高效、更可持续。
一个国际研究团队在钙钛矿室内光伏器件中加入了一种互锁的自组装单层,以提高其稳定性和耐用性,制造电池、微型模块和电子价格标签的器件原型,测试了这种新颖的结构,发现它的寿命接近6,000小时。稳定性测试图片:科学中国出版社中国苏州大学领导的一组研究人员开发了一种用于自供电器件的可靠钙钛矿室内光伏。该团队开发了一个小面积测试单元,他们在上面进行了实验,以及一个迷你模块和一个由该技术驱动的电子价格标签。
能级精确调控:三氟甲基强吸电子效应诱导界面电荷位移,使NiO功函数负移,与钙钛矿能级偏移降至0.01eV。结论展望本研究通过三齿共价锚定分子3F-PTES,实现了NiO界面缺陷钝化与能级对齐的协同优化,推动倒置钙钛矿太阳能电池效率与稳定性同步提升。未来,通过进一步优化分子设计与规模化制备工艺,该策略有望为高效稳定钙钛矿光伏器件的商业化提供新路径。
在这项工作中,通过SCAPS1D系统地研究了所提出的器件的结构,包括功率转换效率、HTL厚度、钙钛矿层、ETL以及温度、串联和分流电阻。所获得的器件具有1.46eV的开路电压,27.53mA/cm2的短路电流密度,填充系数为83.58%,效率为33.68%。HTL、钙钛矿吸收层和ETL的优化厚度分别为0.2、1.8和0.02微米(μm),而优化后每一层的掺杂浓度为1021/cm3。这项研究凸显了无铅钙钛矿在下一代太阳能电池中的潜力,并表明通过仔细的材料选择和优化可以获得高效率。



