晶硅光伏绿色建材在BIPV应用的6大优势

索比光伏网 https://news.solarbe.com/202104/02/336708.html

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有机A位阳离子丰富的选择性和可设计性,为通过化学相互作用调控金属卤化物钙钛矿的多种性能提供了巨大机遇。结构-性能关联机制:系统阐明了A位阳离子的分子结构如何影响其与钙钛矿骨架的相互作用,并最终决定器件的效率与长期稳定性,为理性分子设计提供了理论基础。低维/3D协同策略:通过引入大尺寸有机阳离子构建2D/3D钙钛矿异质结构,在保持高效率的同时,显著提升了器件的环境稳定性与离子迁移抑制能力。
2025年11月25日-26日,第三届钙钛矿与BIPV技术创新及场景应用论坛在常州召开,一道新能组件研究中心研究员刘汪利发表题为《轻量化BIPV技术路径与多元场景应用实践》的主旨演讲,系统阐述一道新能轻量化光伏组件的技术突破与场景落地成果。凭借轻量化组件在BIPV领域的卓越表现和优异口碑,一道新能荣获“2024-2025年度BIPV行业光伏组件TOP10品牌”奖项。
协鑫光电吉瓦级产线首片全规格钙钛矿组件日前正式下线。新的吉瓦级产线,在设计之初就考虑到了钙钛矿组件在BIPV领域的应用场景,针对这一领域定制化、专业化的现实需求,协鑫光电在产线设计阶段,便完美植入与之相对应的设备和工艺。双方约定在上述层面充分交流和分享BIPV领域的相关信息,钙钛矿2.8㎡大组件投产之后,力争在BIPV实体项目中开展业务合作。
激子扩散长度是有机太阳能电池的关键参数。近期研究表明,Y型NFA中会产生分子间电荷转移激子,但ICT激子形成对LD的影响尚未明确讨论。本文香港大学PhilipC.Y.Chow等人指出,由于皮秒时间尺度上ICT激子形成导致光学带隙附近光谱演化,忽略此现象可能导致瞬态吸收数据分析中显著高估Y型NFA薄膜的LD。此外,在使用激子-激子湮灭模型进行数值拟合时,采用ICT激子的本征弛豫寿命对于可靠提取扩散系数和LD至关重要。
所提出的方法无需依赖瞬态技术或传统假设完美载流子提取的IQE模型,即可快速评估器件界面性能。文章亮点:1.新型IQE线性化分析方法:通过强吸收与弱吸收极限下的IQE线性拟合,直接提取界面收集效率fc及其空间梯度,无需依赖瞬态测量或理想化假设。
市场研究机构预测,全球BIPV市场规模将从2025年的134.5亿美元增长至2030年的383.3亿美元,年复合增长率高达23.31%。中国建科院调研显示,超70%的建筑师未接受系统BIPV培训。BIPV的规模化爆发,只差临门一脚。
本研究北京航空航天大学殷鹏刚和黄建媚等人将多功能聚合物聚醋酸乙烯酯引入PbI前驱体,其丰富的羰基基团有效抑制PbI结晶并释放应力,延缓其与铵盐的反应速率,从而调控钙钛矿薄膜的结晶过程。效率与稳定性双突破:器件PCE达25.79%,创两步法制备FA基钙钛矿电池新高;PVAc在晶界处的钝化作用使器件存储、热稳定性和运行稳定性显著提升。
近日,东南大学徐晓宝/雷威的多维探测与智能识别团队开发出一种六英寸高纯度铅卤钙钛矿晶圆制备工艺,解决了钙钛矿大面积均匀性与缺陷控制的难题,实现了晶圆级异质结构工程,推动了高性能辐射成像系统的实际应用。该方法具有普适性,可拓展至多种钙钛矿体系,并实现异质结晶圆制备。东南大学电子科学与工程学院徐晓宝教授、李青教授、雷威教授为本文的共同通讯作者。
近日,东南大学徐晓宝/雷威的多维探测与智能识别团队开发出一种六英寸高纯度铅卤钙钛矿晶圆制备工艺,解决了钙钛矿大面积均匀性与缺陷控制的难题,实现了晶圆级异质结构工程,推动了高性能辐射成像系统的实际应用。该方法具有普适性,可拓展至多种钙钛矿体系,并实现异质结晶圆制备。东南大学电子科学与工程学院徐晓宝教授、李青教授、雷威教授为本文的共同通讯作者,博士生刘世林为本文的第一作者。
晶科能源的高效TigerNeo组件,成功应用于东芝三菱合资企业TMEIC在日本长崎创新中心的屋顶光伏项目。这次合作也进一步夯实了晶科能源在日本市场的领导地位——公司已连续七年蝉联日本光伏组件出货量冠军。凭借TigerNeoTOPCon系列组件的强劲表现,晶科能源在2024年拿下了日本光伏市场26%的份额,在以屋顶项目为核心的分布式发电领域,优势更为突出。除了高功率、高效率和高双面率,TigerNeo突破性的弱光性能表现也尤为突出。
最终,UF-PSCs的能量转换效率从16.87%提升至20.45%,创下当前最高纪录,这项工作推进了UF-PSCs在航空航天领域的潜在应用。



