光能杯 · 创新分享会 | 上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠将作主题分享

来源:索比光伏网发布时间:2023-02-09 15:37:00


上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠将在本届光能杯·创新分享会上作分享,分享主题:中国光伏前沿技术研究与产业化

碳中和,是人类从政治、经济、意识上达到高度统一的极少数发展目标,更值得我们投身于此。站在这场变革的新起点,每个人都是参与者、奋斗者,也是记录者。

光能杯·跨年分享会品牌活动自2012年创办,历经十年发展,成为集前瞻性、综合性、权威性、包容性于一体的产业创新高端论坛。秉持创新理念,聚焦产业先进智造、优化产业生态,以顶级视野推动顶层设计,以底层逻辑寻找产业第一性,推动行业可持续稳健发展,助力产业多方资源实现最优配置。

在全球范围兴起的“碳中和”浪潮中,光伏与储能产业迎来了前所未有的历史性发展机遇,被赋予了重大的历史使命,对于中国实现高比例清洁能源转型,贯彻能源安全新战略意义非凡,是落实“碳达峰、碳中和”的关键抓手。与此同时,由新能源、智能制造为基础的新一轮工业革命正在酝酿值中,中国将在变革中首次领先,进一步提升中国产业竞争力与全球影响力,推动东西部平衡发展,带动乡村振兴,助力中华民族实现伟大复兴。

本次论坛将于2月15-16日于苏州园区香格里拉召开,就“智能制造与高效技术、新型产业供应链生态、海外市场拓展与挑战应对”等关键话题,邀请多位行业领袖分享行业心得与经营智慧。诚挚邀请贵单位代表出席,携手推动光储行业高质量发展。同期活动时间安排如下:


扫码查阅大会日程以及参会报名



索比光伏网 https://news.solarbe.com/202302/09/364809.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
青岛科技大学周忠敏&中科院青岛生物能源与过程研究所逄淑平最新JACS:基于软硬酸碱理论设计硫醇交联剂,钙钛矿/SAM界面强韧化来源:先进光伏 发布时间:2025-12-22 16:34:53

论文概览针对倒置结构钙钛矿太阳能电池中钙钛矿/自组装单分子层异质界面机械稳定性差、制约器件长期可靠性的关键瓶颈,青岛科技大学与中国科学院青岛生物能源与过程研究所联合团队创新性地基于软硬酸碱理论,设计并筛选出一系列硫醇(-SH)基交联剂,用于强化界面化学键合并提升稳定性。

西安交通大学马伟团队Angew:香豆素基挥发/非挥发性固体添加剂协同作用,助力有机太阳能电池效率突破20.3%!来源:先进光伏 发布时间:2025-12-22 16:27:12

针对这一挑战,湘潭大学、西安交通大学、西安科技大学等多个团队合作设计并合成了两种具有相似骨架的香豆素衍生物固体添加剂:挥发性C5与非挥性C6。结论展望本研究通过精准设计一对结构相似但挥发性迥异的香豆素衍生物添加剂,首次系统比较并揭示了挥发性与非挥发性固体添加剂在有机太阳能电池中的作用机制差异。

邀您共赴 | 2025年第四届“光能杯”创新分享会即将召开来源:索比光伏网 发布时间:2025-12-22 11:50:18

第四届“光能杯”创新分享会将于2026年1月14日盛大启动!

田庆文&刘生忠AEL:结晶路径决定性能:揭示高效稳定无机钙钛矿太阳能电池的微观结构演变来源:知光谷 发布时间:2025-12-18 10:15:01

溶液法制备的钙钛矿薄膜的结晶演化对其性能和稳定性至关重要。然而,由于在退火过程中观察多晶团簇动力学存在实验上的挑战,全无机钙钛矿的结晶动力学仍知之甚少。结果表明,增强的双香豆素与钙钛矿前驱体的相互作用促进了DIC-Cs+(δ相)异质晶种的自发形成。这项工作提供了对团簇生长过程的直接原位研究,指导了利用异质晶种制备高质量全无机钙钛矿薄膜的方法。

许桂英&李耀文AM:自修复疏水埋入界面实现效率达26.38%的耐湿柔性钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-15 18:06:56

柔性钙钛矿太阳能电池(pero-SCs)是硅基光伏的有力补充,但其稳定性尤其在长期潮湿环境下仍远低于工业标准,这主要是由于水分子可透过柔性塑料基板渗透进入器件。传统疏水夹层虽能阻隔水分,但通常与极性钙钛矿前驱液不相容,因此难以用于钙钛矿薄膜下方。

沈文忠:钙钛矿量产或需再等七八年,“晶硅叠层”才是唯一出路来源:晶硅太阳能电池技术 发布时间:2025-12-02 10:17:02

近日,第二十一届中国太阳能级硅及光伏大会(CSPV)在安徽淮南落下帷幕。在备受瞩目的“钙钛矿及叠层电池技术”分会场,上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠教授的一场专题报告,为当下火热的钙钛矿投资潮带来了一场冷静的“现实检验”。

王开&马静&刘生忠AEL:带隙与晶体质量的协同提升实现高效稳定钙钛矿/硅叠层太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-11-28 10:23:55

宽带隙钙钛矿材料对叠层太阳能电池至关重要,但富Br软晶格可能引发严重的离子聚集与迁移,显著损害器件效率与稳定性。由此,晶体质量提升的钙钛矿薄膜表现出更高的离子迁移能垒和增强的界面载流子提取能力。这些协同效应使单结钙钛矿太阳能电池效率高达23.24%,单片钙钛矿/硅叠层电池效率达30.16%,并在热、湿、光应力下展现出优异的稳定性。

李忠安&李楠AM:f-PSCs 效率25.11%!极性醚链段调控自组装单分子层实现高效且机械稳健的柔性钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-11-26 11:48:28

柔性钙钛矿太阳能电池是下一代便携式、可穿戴及建筑一体化光伏器件的理想候选者。这一双重功能促使EtOPACz在柔性基底上组装形成致密、均匀的分子层,从而增强界面附着力、改善钙钛矿薄膜质量并促进空穴提取。因此,采用EtOPACzSAM的f-PSCs实现了25.11%的卓越能量转换效率,为目前报道的f-PSCs中最高值之一。这些结果表明,极性醚链段工程为同时优化高性能f-PSCs的界面接触、电荷传输和机械耐久性提供了一条强有力的策略。

上海交通大学戚亚冰团队Joule:双空穴传输层设计实现超柔性钙钛矿太阳能电池效率与稳定性协同提升来源:先进光伏 发布时间:2025-11-18 09:43:22

上海交通大学戚亚冰团队研究证实,在氧化铟锡透明聚酰亚胺基板上联合使用氧化镍与膦酸自组装单分子层作为空穴传输材料,可显著提升器件稳定性。研究意义攻克稳定性瓶颈:首次实现超柔性钙钛矿电池在空气中T80超过260小时的突破性稳定性,为柔性器件的实际应用扫除关键障碍。深度精度1.本研究成功制备了基于NiOX/2PACz双分子层空穴传输结构的超柔性钙钛矿太阳能电池。

效率20.3%!上海交大戚亚冰团队:超柔性钙钛矿太阳能电池最长运行纪录!来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-11-17 13:47:35

研究亮点1、提出NiO/2PACz双空穴传输层结构,有效调控能级对齐并提升界面稳定性,实现超柔性钙钛矿电池20.3%的效率,为目前同类器件最高水平。

上海交通大学戚亚冰最新Joule:双空穴传输层用于超柔性钙钛矿太阳能电池,具有前所未有的稳定性来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-11-17 08:49:44

2025年11月14日上海交通大学戚亚冰于Joule刊发双空穴传输层用于超柔性钙钛矿太阳能电池具有前所未有的稳定性的研究成果,本研究表明,在氧化铟锡(ITO)涂覆的透明聚酰亚胺基底上,采用氧化镍和[2-(9H-咔唑-9-基)乙基]膦酸(2PACz)自组装单层作为空穴传输材料,可以显著提高器件的稳定性。该策略使得器件的效率达到20.3%,并在惰性条件下保持1200小时的稳定功率输出。此外,集成15 nm Al₂O₃ 湿度屏障后,在空气中放置130小时后,效率仍保持90%,且比功率(27.2 W/g) 不受影响,从而为超柔性太阳能电池建立了创纪录的环境稳定性。