通知要求,各利害关系方须于1月31日前提交用英文填写的调查问卷。除描述涉案产品大类外,在问卷中还须明确产品控制号(PCN),如单晶和多晶太阳能电池的PCN分别为C1和C2;单晶和多晶电池组件的PCN分别为M1和M2;非晶硅薄膜太阳电池组件(A-Si),碲化镉薄膜太阳能电池组件(CDTE),铜铟镓硒/硫化物薄膜太阳能电池组件(CIGS)PCN分别为TF-1、TF-2和TF-3。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201802/02/281448.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。
根据巴西政府在COP30主办方网站及欧盟委员会联合声明,该联盟旨在建立一个跨国合作框架,协调各国碳定价机制、排放交易体系及相关政策,实现“互通、透明与可信”的全球合规碳市场网络。欧盟、中国与新兴经济体的共同立场这一倡议得到欧盟委员会主席冯德莱恩的公开支持。有意思的是,巴西发起的“开放合规碳市场联盟”,本身却尚未正式启动全国性的强制碳市场,背后体现的是一种制度先行、规则优先的战略思维。
文件里,OpenAI首次正式对外发出警告:“美国需要每年新增至少100GW电力装机,否则将出现‘电子差距’。”根据其内部分析,美国电网的增长速度,已经落后于AI基础设施的扩张。但OpenAI的这封报告,把目光投向了更底层的能源供给。这份OpenAI提交的文件,其实是一次“能源预警”。OpenAI的“Stargate”项目OpenAI并不只是写信呼吁。每年100GW:一场新的基础设施竞赛OpenAI建议,美国应从2026年起,每年新增100GW发电和输电能力。
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。
9月26日,中国科技产业化促进会发布《关于第五届中国科技产业化促进会科学技术奖奖励的决定》。正泰新能主持完成的项目成果“高效无主栅光伏组件关键制造流程控制核心技术及应用”获中国科技产业化促进会科学技术奖一等奖。
过去一周多时间,2025年上海合作组织峰会、中哈企业家委员会第八次会议等多个重要会议在中国举行,多家能源电力央企负责人与上合组织成员国领导进行了能源合作领域的深入洽谈。经过梳理,中国华电、中国大唐、中国节能集团、中国能建、南方电网、中国石油等多家能源电力央企,与哈萨克斯坦等上合组织成员国进行了洽谈,并签署相关合作协议。中国节能集团9月2日,中国—上海合作组织绿色产业合作平台在天津揭牌启动。
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。
顶级期刊《自然通讯》发表了他们的最新成果:基于工业纹理硅基底,团队成功研制出钙钛矿-硅串联太阳能电池,其光电转换效率高达33.15%。最终,这块面积1平方厘米的串联电池,在标准测试条件下,效率成功突破33.15%,效率数据经权威认证。经过严苛的1000小时连续测试,新电池仍保持了91.7%的初始效率。当全球光伏产业还在为突破30%效率门槛而振奋时,中国团队已将标杆提升至33.15%。



