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隆基绿能宣布晶硅-钙钛矿叠层电池效率达35.5%,创世界新纪录!该技术理论极限达43%,远超单结电池。年内屡破纪录,35.2%效率已入第68版《太阳能电池效率表》,大尺寸组件效率达31.4%,产业化进程加速。
本文报道了中科院化学所李永舫院士、孟磊研究员团队在钙钛矿-有机叠层太阳能电池领域的重大突破。针对宽带隙钙钛矿前电池存在的卤素相分离导致电压损失大、稳定性差等瓶颈,团队提出“全阶段调控”策略,设计并引入可光转换添加剂TDB分子:在成膜阶段稳定碘溴混合相,光照下原位转化为强锚定钝化分子,全程抑制相分离。由此制备的宽带隙子电池开路电压创同类纪录,与窄带隙有机后电池精准集成后,叠层器件获得28.80%的实验室效率和经第三方认证的28.04%稳态光电转换效率,刷新世界纪录;同时在625小时持续光照后仍保持90%初始效率。该技术兼具高效率与高稳定性,有望拓展至建筑、交通、可穿戴设备及航天等多元应用场景。(199字)
西南石油大学光伏材料与技术科研团队成功研发新型硅基异质结叠层太阳能电池,光电转换效率达35%,显著突破单结晶硅电池29.4%的理论极限。该成果依托宽带隙钙钛矿顶电池与窄带隙晶硅异质结底电池的上下串联结构,实现对不同波长太阳光的分段高效吸收。关键技术如纳晶硅氧薄膜与铜互联工艺达国际领先水平,获中国可再生能源学会科技进步一等奖。团队同步推动成果转化:建成校内图书馆分布式光伏项目(累计发电51.88万度)、金阳中学光伏示范工程(年发电量预计17.07万度),并完成12项技术在通威太阳能等企业产业化应用,涵盖“技术研发—示范应用—产业落地”全链条。(199字)
2026年6月3日,通威THC-G12异质结铜互连组件在TÜV莱茵权威测试下,于标准尺寸(2384×1303mm)实现输出功率802.43W、全面积转换效率25.83%,第十二次刷新行业功率纪录。该成果依托铜互连无银化、三分片制造、背抛、超细铜栅线、边缘优化等电池技术,以及无主栅互联、超高屏占比、高通量光利用和低损传输等组件创新,实现光电转换与能量损耗的双重优化。通威凭借覆盖“研发—中试—量产”的全链条创新体系,持续强化异质结技术壁垒,并作为“十五五”国家重点研发计划主责单位推动前沿攻关。成果于2026上海SNEC大会全球发布并获TÜV莱茵多维认证,彰显中国光伏企业的技术引领力与产业化实力。
6月1日,天合光能宣布其自主研发的工业标准3.1㎡钙钛矿/晶硅叠层光伏组件,经TÜV SÜD认证实现峰值功率907W、全面积效率29.2%,刷新全球叠层组件功率纪录。该成果基于210mm大尺寸叠层电池技术体系,通过优化钙钛矿薄膜均匀性、升级界面钝化工艺及精准调控光谱吸收匹配等关键技术,同步提升转换效率与运行稳定性。不同于实验室小样,该组件采用标准化工业尺寸,完全兼容现有产线与应用标准,具备高落地可行性。这是天合光能第41次刷新光伏世界纪录,标志着其叠层组件功率从808W稳步跃升至900W+新阶段。公司持续聚焦钙钛矿叠层这一下一代光伏核心技术,强化自主创新与系统化研发能力,支撑行业高效化、绿色化发展。(199字)
近日,中国科学院合肥物质院固体所王命泰研究员团队在CuInS2太阳电池研究方面取得重要进展,研究团队开发了一种基于“电子抽取界面交错互穿结构”与“硫阴离子诱导梯度相变”相结合的低温溶液法制备技术,成功制备出效率高达12.28%、开路电压高达0.83V的CuInS2薄膜太阳电池,取得了自1993年以来该领域的重要突破。然而其发展的瓶颈仍在于缺乏高效、稳定且低成本的太阳电池。
国家知识产权局信息显示,苏州大学;苏州益恒能源科技有限公司申请一项名为“一种单晶钙钛矿薄膜的表面处理方法、钙钛矿电池及其制备方法”的专利,公开号CN121985709A,申请日期为2026年4月。本发明优化了单晶钙钛矿薄膜表面,同时提高了钙钛矿太阳能电池的光电转换效率和稳定性。
作为单结晶硅电池技术的终极方案,隆基绿能中央研究院自研的HIBC电池堪称集各类电池技术优势于一体的“集大成者”。2026年4月,全球权威光伏媒体TaiyangNews发布商业化量产组件效率榜单,隆基绿能基于HIBC技术打造的EcoLife系列组件以25%的量产效率强势登顶。未来,隆基绿能将继续聚焦技术创新,推动实验室效率突破向规模化量产转化,以更具竞争力的清洁能源产品服务全球能源转型,助力构建零碳、可持续的绿色能源生态。
2025年底,明阳薄膜科技盐城新产线正式投入运营,目前,该产线的首批异质结四分片产品已在华阳长青完成交付。作为明阳薄膜科技BIPV战略的核心引擎,盐城产线专注于异质结四分片高效BIPV产品与碲化镉发电玻璃两大工艺路线,同时依托自身的工程公司,为客户提供从产品到施工的一站式BIPV解决方案。异质结四分片技术:形成独特的HJT四分片BIPV新工艺,主打高功率、高双面率、抗遮挡的立面及特定场景应用。
宽带隙钙钛矿器件的运行不稳定性,主要由光致卤化物相分离引起,仍然是钙钛矿基叠层太阳能电池商业化的主要障碍。此外,作者等人证明了该稳定策略在宽带隙钙钛矿中的广泛适用性。附:图1宽带隙钙钛矿薄膜的旋涂、退火及均匀性。图2宽带隙钙钛矿的晶界形貌与迁移势垒。图5策略在更宽带隙钙钛矿及叠层结构中的推广。
据中国科学院消息,中国科学院宁波材料技术与工程研究所团队通过双面电学协同优化新策略,在工业标准M10尺寸硅片上制备出转换效率达26.66%的TOPCon太阳能电池,创下开路电压744.6mV、填充因子85.57%的工业级新高,为高效TOPCon技术的产业化升级提供了新路径。此项研究通过前后两面的协同电学精细化优化,成功在工业级topcon电池上统一了“更强钝化”与“更低输运/金属化损失”,为高效工业TOPCon技术的发展提供了一条机理清晰且具备可制造性的工程化路线。



