抱紧宁德时代?光伏新贵再投光伏项目

来源:维科网光伏发布时间:2022-09-01 09:34:08

8月31日,宝鑫科技发布公告称,拟与苏州大学特聘教授和博士生导师彭军先生、杨新波先生签订《项目合作框架协议》,合作开发钙钛矿太阳能电池、钙钛矿-硅叠层太阳能电池以及生产设备,促进钙钛矿光伏技术的产业化,实现双方互惠共赢。

彭军先生、杨新波先生在本协议签订后30个工作日内设立项目公司,主要为钙钛矿太阳能电池和钙钛矿-硅叠层太阳能电池及生产设备的研发、制造。项目公司应优先研发钙钛矿太阳能电池和钙钛矿-异质结叠层电池技术,并优先与宝馨科技进行合作,将相关技术应用于宝馨科技异质结电池项目,具体以后续签订的技术合作协议为准。

追光受热捧

资料显示,宝馨科技成立于2001年,2010年正式上市。2021年,宝馨科技制定“智能制造和新能源产业“双轮驱动”的发展方针,致力成为“新能源产业综合服务商”,审慎选择新能源产业内的发展赛道,重点布局光伏与新能源重卡换电领域,为公司未来发展创造新的盈利点”。

2022年5月,宝馨科技宣布在安徽省蚌埠市怀远县投建2GW光伏异质结电池电池及2GW光伏组件等项目,预计总投资16.8亿元。

随后,宝馨科技在资本市场受到热捧,至今已19次涨停,股价涨幅最高时曾达到295%,被称为光伏新贵。

难以支持巨额投资

维科网光伏注意到,在巨额投资背后,宝馨科技的经营状况却不太乐观。2021年宝馨科技归母净利润为1233万元。截至2022年一季度,其经营现金流量净额仅有913.3万元。投建高达16.8亿元的光伏项目难度着实不小。

根据宝馨科技透露,怀远项目在8月8号完成奠基仪式,预计在9个月内建成投产。滞后的项目,叠加宝馨科技上半年归母净利润仅为1605万元,同比下滑49.26%,已难以支撑其在短期内暴涨的股价。

数据显示,近期宝馨科技股价已从最高点18.11元下滑至11.61元,跌幅高达35.3%。或是宝馨科技本次宣布开发钙钛矿太阳能电池、钙钛矿-硅叠层太阳能电池项目的原因。

高效电池路线

在高效电池路线中,TOPCon和异质结电池是较为清晰的技术路线。从更加长远的视角来看,钙钛矿电池也是重要方向之一,其仅在11年时间里就将效率从3.8%提高至25.2%,远超同期的其他太阳能电池。

当然,相比主流的晶硅太阳能电池,钙钛矿电池还存在效率稳定性差,难以大面积制备等缺点,一直处于较为边缘的位置。直到今年5月,宁德时代对外表示钙钛矿光伏电池研究进展顺利,正在搭建中试线,让其关注度迅速提高,相关企业也得到了资本的注意。

宝馨科技所说的钙钛矿-硅叠层太阳能电池,则是指将钙钛矿和异质结电池叠加起来。今年7月,洛桑联邦理工学院和瑞士电子与微技术中心共同创造了钙钛矿-硅叠层光伏电池高达31.3%的新世界纪录,而光伏龙头隆基在今年6月创下的异质结电池世界纪录为26.50%,显然前者的效率上限更高。

考虑到异质结电池项目正在建设之中,钙钛矿太阳能电池和钙钛矿-硅叠层太阳能电池及生产设备的研发也需要较长的时间。宝馨科技此时宣布与彭军先生、杨新波先生进行合作,可以说是恰逢其时,或也能“抱紧”宁德时代,再次得到资本市场的青睐。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/202209/01/358860.html

责任编辑:zhouzhenkun
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
这家企业申请异质结/钙钛矿叠层发明专利来源:摩尔光伏 发布时间:2025-12-08 16:22:16

近日,国家知识产权局信息显示,中建材浚鑫科技有限公司申请一项名为“一种超高效异质结与钙钛矿叠层光伏组件”发明专利,申请公布号:CN121038506A,申请日期为2025年8月,申请公布日2025年11月28日。

钙钛矿电池可申报!关于开展第15批 《上海市创新产品推荐目录》编制申报工作的通知来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-12-08 09:45:21

在“双碳”战略引领下,我国光伏技术创新再迎里程碑进展。近日,南京大学谭海仁教授课题组联合仁烁光能产业化团队,在清洁能源关键核心技术研发中取得重大突破。其研制的平米级商业化钙钛矿光伏组件,不仅实现了绿色环保制备,更在转换效率与产品可靠性方面双双达到世界领先水平。

科学家研发自修复封装材料,阻铅超99%!为钙钛矿光伏技术的可靠性提供了关键解决方案来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-05 14:36:42

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。

这么近,那么美,周末到河北…看晶澳耀蓝海上光伏项目即将并网!来源:晶澳科技 发布时间:2025-12-01 14:02:58

作为河北省首个海上光伏项目,同时也是华电集团首个100%海上光伏项目,河北华电昌黎500MW海上光伏试点项目自开工以来一直备受瞩目。晶澳科技作为华电的战略供应商,凭借“耀蓝”专业海上光伏组件,是该项目第一大供应商,提供了近80%的组件产品。

6.7MW钙钛矿项目!极电光能与能源集团签署战略合作协议来源:极电光能 发布时间:2025-11-13 11:34:41

11月12日,在第十七届无锡国际新能源展览会举办的“2025新型电力系统创新发展论坛”上,极电光能与无锡市能源集团所属无锡星源绿色能源有限公司成功签署战略合作协议。根据协议内容,双方将依托极电光能领先的钙钛矿光伏技术,围绕BIPV光伏建筑一体化、零碳园区及光伏电站建设等领域展开深度合作,首个落地项目为6.7MW屋顶分布式电站项目,是目前钙钛矿领域单体商业化最大的项目。

钙钛矿叠层产业化再突破!晶澳科技关键成果登上顶级期刊《EES》来源:晶澳科技 发布时间:2025-11-13 11:29:33

作为行业公认的下一代技术路线,长期以来,钙钛矿太阳能电池始终受制于衰减与寿命问题,难以产业化。此次晶澳研发成果登上顶刊,为解决钙钛矿叠层电池产业化长期面临的效率与稳定性难题提供了极具价值的参考范本。这标志着晶澳不仅在TOPCon技术上持续领跑,更在代表未来的叠层技术领域持续占据优势。

晶澳太阳能研发中心孙阳、尹海鹏、肖波&中科技大学李鑫EES:界面分子取向工程诱导场反转实现高效倒置钙钛矿太阳能电池来源:先进光伏 发布时间:2025-11-11 10:30:40

创新点分析1)提出了分子取向工程诱导界面电场反转的机制。2)实现了低位阻缺陷钝化与高效电荷传输的协同。X射线衍射谱证实钝化处理未引发新相。X射线光电子能谱揭示了PMEAI与钙钛矿中铅和碘的显著电子相互作用,表明其有效的缺陷钝化作用。这归因于PMEAI水平取向形成的致密覆盖层以及其诱导的反向内建电场对银离子迁移的静电排斥作用,共同保障了器件的长期稳定性。

晶澳科技将为ACWA Power乌兹别克斯坦光伏项目供应1.2GW组件来源:新能源全球视野 发布时间:2025-11-07 15:03:01

据报道,2025年11月6日,光伏制造企业JASolar与印度企业Larsen&Toubro 签署组件供货协议,为乌兹别克斯坦撒马尔罕1号和2号光伏电站提供全部光伏组件。该项目由沙特国际电力与水务公司开发,总装机容量达1.2GW,是乌兹别克斯坦能源转型的重要里程碑。JASolar则拥有硅片、电池、组件及储能的垂直一体化产能,截至2025年三季度,累计出货电池与组件近317GW。

挑战中国光伏主导地位 日本新首相高市早苗重点押注钙钛矿光伏来源:华碧光能 发布时间:2025-10-29 21:56:15

近日,日本新首相高市早苗上任后,将钙钛矿太阳能电池与核电并列作为“国产重要能源”,通过百亿级补贴、量产研发计划及供应链自主化布局,试图以钙钛矿为突破口,打破中国在光伏领域的主导地位。当前,中国钙钛矿光伏已发展至破局关键时期。最后,中国钙钛矿高质量发展亟需加快布局和完善“标准体系”。日本限制传统光伏却押注钙钛矿,恰恰印证了钙钛矿对全球能源格局的重要性。

上海交通大学缪炎峰、陈悦天、赵一新与宁德时代郭永胜Nature:基质限域分子层用于钙钛矿光伏模组来源:先进光伏 发布时间:2025-10-29 09:09:34

我们提出了一种“SAM-in-matrix”策略,将部分SAM分子分布在三氟苯基硼的稳定基质中,有效避免了分子堆积引起的聚集。此外,Me4PA@BCF薄膜的热稳定性优于Me4PA薄膜,经过150小时100℃的热老化后,Me4PA@BCF基器件保持了93.6%的初始PCE,而Me4PA基器件下降至72.3%。这表明,Me4PA@BCFHTL在大规模钙钛矿太阳能模块的高效、稳定生产中具有广阔的应用前景。

我国太赫兹探测钙钛矿光伏技术登上权威期刊《自然》来源:钙钛矿光链 发布时间:2025-10-29 09:04:48

我国下一代光伏技术取得新进展,南京大学谭海仁团队和国防科技创新研究院常超团队联合运用太赫兹技术,对全钙钛矿叠层光伏电池内部载流子输运行为实现精准、无损探测。而常超团队开发的非接触式、无损太赫兹辐射探测光谱表征技术,通过数十次实验有效解决了这一难题。太赫兹光子具有亚带隙能量特性,能够特异性地探测钙钛矿中自由载流子浓度,不会引发带间跃迁干扰。