2024年高效太阳电池装备与技术研讨会成功举行

来源:高效太阳电池装备与技术国家工程研究中心发布时间:2024-11-10 08:55:03

11月8日,由高效太阳电池装备与技术国家工程研究中心、福建金石能源有限公司共同举办的“2024年高效太阳电池装备与技术研讨会”在福建省泉州市成功举行,本届研讨会邀请了部分高效太阳电池装备与技术国家工程研究中心共建单位、特邀嘉宾,以及隆基绿能、晶澳科技、东方日升、中建材浚鑫科技、鸿钧新能源、天合光能、琏升科技、国晟新能源、宁德时代、明阳智能、阿特斯光伏、一道新能源、比亚迪光伏科技等行业的龙头企业技术代表,共同研讨。

会议由福建金石能源有限公司战略市场部总经理刘姝鑫主持。

高效太阳电池装备与技术国家工程研究中心副主任杨与胜致辞

高效太阳电池装备与技术国家工程研究中心副主任、福建金石能源有限公司总裁杨与胜致欢迎辞。杨与胜副主任简要汇报了国家工程研究中心2023至2024年的工作成果,在随后的发言中,杨与胜副主任介绍了国家工程研究中心重大成果——混合型BC电池技术,其表示:混合型BC电池技术代表了新质生产力,这一新的技术方向受到了行业的广泛关注。金石能源与国家工程研究中心经过多年不懈努力,在传统HBC电池技术的基础上创新性地发明了混合型BC电池技术,该技术电池量产转换效率将超过27%,具备投资成本低、转换效率高和电池片成本低等优势。相信这项技术将为光伏行业注入新的活力,也有望成为硅基技术的终极解决方案。

专家主题报告

专家主题报告

主题报告环节,各专家着眼于当下行业困境与未来发展趋势,围绕BC电池技术及装备、异质结电池产业化、钙钛矿电池技术研究等主题展开。其中,《TOPCon升级为混合型BC的解决方案》主题报告最为吸引人,也为当下巨大存量且同质化竞争激烈的TOPCon技术,提供了一个切实可行的升级方向。

高效太阳电池装备与技术国家工程研究中心常务副主任张津燕博士作《可量产的混合型BC电池技术》的报告。报告主要介绍了混合型BC电池和组件的技术研发历程、结构特点、技术优势和最新进展,报告中的数据显示,金石能源混合型BC电池转换效率已达到27.6%,组件转换效率高达25.5%。该技术目前已转向量产阶段。

高效太阳电池装备与技术国家工程研究中心副主任单洪青博士作《单机GW级混合型BC专用PECVD和PVD设备》的报告。报告介绍了金石能源适用于混合型BC的单机GW级的成熟量产设备,整线装备采用13.56MHz的RF电源,“大腔室、大产能”设计,工艺简洁,成本更低。

中建材浚鑫科技有限公司郭万武博士作《异质结产业化现状》的报告。报告整体介绍了中建材异质结项目的运营情况,并结合行业的发展,解读了异质结产业化的发展现状。报告中,郭万武博士公司还提到中建材浚鑫科技有限公司的发展规划,基于异质结技术平台,公司也在积极布局叠层电池和背接触电池(HTBC)等前沿技术。

珠海鸿钧新能源有限公司制造中心负责人侯洪涛作《珠海鸿钧新能源单线1GW异质结产线爬坡情况》的报告。报告展示出鸿钧新能源在短短一年多时间的各项技术与项目突破。珠海鸿钧新能源采用金石能源单线1GW异质结产线,2024年2月电池下线,2024年5月电池达产,截至目前,整体运营情况超过预期。

福建金石能源有限公司产线项目部总经理庄辉虎作《TOPCon升级为混合型BC的解决方案》的报告,给出了从TOPCon电池产线直接升级为混合型BC电池产线的解决方案。报告指出,从工艺流程上看,TOPCon电池的生产与混合型BC电池的生产具有较大的重叠,升级的设备利旧率将大于70%。通过工艺改造或微调,厂务利旧率可达到80%。

无论是技术层面还是投资回报率层面,从TOPCon电池产线直接升级为混合型BC电池产线都具有很大的可行性,经过测算,混合型BC电池整线设备的能耗比TOPCon低5.78%。

华侨大学材料科学与工程学院院长魏展画教授作《钙钛矿/硅叠层太阳能电池的研究进展》。魏展画教授首先分享了华侨大学钙钛矿/硅叠层电池研究的最新进展,并从“宽带隙钙钛矿界面缺陷修饰”、“减少硅电池切割边缘损伤”、“叠层电池中的新型溅射缓冲传输层”等技术攻关领域,介绍了其团队高效钙钛矿单结和叠层太阳能电池的制备情况。

研讨会后,国家工程研究中心专家和与会嘉宾、技术代表进行了深入的交流。

“提效和降本”是光伏发展的两大核心,纵观历史发展,每次的光伏技术革命,都能带来规模的快速扩容和产品成本的有效降低。当下光伏行业的同质化竞争源自产品的效率提升进入瓶颈期,因此,具有更高转换效率的技术路线对于行业未来的发展显得更为重要,技术提效,永远是光伏发展的根本动力。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/202411/10/383909.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
上海交大陈汉EES:29.58%!又是SAM与钙钛矿间的分子桥接剂!高效光稳定全钙钛矿叠层电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2026-01-14 08:51:49

上海交通大学陈汉等人引入一种分子桥接剂,它既能与SAM基底共轭,又能与钙钛矿表面配位,从而增强空穴收集异质界面处的化学与电子耦合。通过这一策略,获得了光稳定、带隙1.76 eV、光电性能提升且晶格稳定的钙钛矿吸收层,使单结钙钛矿太阳能电池实现20.79%的光电转换效率(认证值20.35%)。当该电池与1.25 eV的Sn-Pb钙钛矿底电池集成时,所得两端单片全钙钛矿叠层太阳能电池效率达29.58%,且封装器件在960小时连续最大功率点运行后仍保持初始效率的90%。

华东师范大学方俊锋最新Nature Communications:一种不含氟化锡、高效且耐用的锡铅钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2026-01-14 08:37:34

2026年1月12日华东师范大学Wenxiao Zhang&方俊锋&林雪平大学高峰于Nature Communication刊发一种不含氟化锡、高效且耐用的锡铅钙钛矿太阳能电池的研究成果,开发了一种策略,将铅粉作为前驱体,并进行PbF₂后处理,分别替代SnF₂在成膜和表面缺陷钝化中的作用。Pb²⁺中的d电子极化增强了其与F⁻的结合,使其对钙钛矿的反应惰性。在本研究中,不含SnF₂的器件效率从16.43%提高到24.07%。在最大功率点下,85°C 运行 550 小时后,电池仍能保持其初始效率的60%。

晶科能源与晶泰科技签署AI高通量叠层太阳能电池项目合作协议来源:晶科能源 发布时间:2026-01-08 10:22:16

全球极具创新力的光伏企业晶科能源近日宣布,与人工智能+机器人赋能研发创新的平台型企业晶泰科技签署战略合作协议,双方将共同成立合资公司,推进基于AI技术的高通量钙钛矿叠层太阳能电池合作研发。此举标志着两家在不同技术领域的领军者强强联合,正式开启在钙钛矿叠层等下一代光伏技术领域的深度协同,旨在通过“AI+机器人”重塑光伏研发范式,加速颠覆性技术的研发与产业化进程。

山东高校钙钛矿光伏技术与应用校企产学研协同创新中心获批成立来源:钙钛矿工厂 发布时间:2026-01-07 10:22:22

近日,山东省教育厅、山东省工业和信息化厅公布山东省高等学校校企产学研协同创新中心建设名单。由山东科技大学化工学院唐群委教授担任中心负责人的山东省高等学校钙钛矿太阳能光伏技术与应用校企产学研协同创新中心获批成立。

京东方高效钙钛矿薄膜太阳电池中试线设备中标候选人公示来源:钙钛矿光链 发布时间:2026-01-05 10:16:51

2026年1月1日,合肥京东方光能科技有限公司《高效钙钛矿薄膜太阳电池中试线项目-评标结果公示公告》发布。公告内容显示,合肥欣奕华智能机器股份有限公司位列高通量-干法制膜系统候选人第一名。

新加坡团队攻克钙钛矿-硅叠层太阳能电池量产化关键技术来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2026-01-04 14:06:35

新加坡国立大学的科学家们近期宣布,他们成功在工业级绒面硅片上,通过气相沉积工艺制造出了兼具高效率与长期热稳定性的钙钛矿-硅叠层太阳能电池。值得注意的是,今年6月,新加坡太阳能研究所的研究人员曾报告了钙钛矿-有机叠层太阳能电池取得了26.4%的认证效率世界纪录,并在更大测试器件上达到26.7%,创下了该技术至今的最高性能。

27.2%!中科院游经碧团队Science:HVCD策略制备高效率钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-12-23 14:11:11

近期,中国科学院半导体研究所游经碧研究员领导的团队发现,基于MACl制备的钙钛矿薄膜存在垂直方向上氯分布不均匀的问题,主要原因是MACl中的氯离子在钙钛矿结晶过程中迅速迁移至上表面引起富集。基于所开发的氯元素均匀分布的钙钛矿薄膜,团队研制出经多家权威机构认证、光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件。该研究实现了钙钛矿太阳能电池效率与稳定性方面的协同提升,将为其产业化发展提供重要支撑。

AFM:双功能电子传输层工程实现能级对齐与界面钝化,打造高效钙钛矿发光二极管来源:知光谷 发布时间:2025-12-23 10:00:54

我们深入研究了BPAH对ETL能级和迁移率的影响,并揭示了其与发光层之间的强相互作用,有效钝化了发光层表面缺陷,促进了电荷传输与辐射复合。研究亮点:一分子双功能:BPAH实现ETL能级调控与界面钝化BPAH分子插入POT2T分子间隙,改善π-π堆叠,提升电子迁移率;其咪唑基团与发光层中未配位Pb配位,增强铅-卤键结合力,有效抑制卤离子迁移与界面缺陷。

固态钙钛矿太阳能电池的发现与进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-22 13:39:11

2012年,我们首次报道了长期稳定的固态钙钛矿太阳能电池,开辟了一个新领域,并引发了认证功率转换效率超过27.3%,超越了单晶硅太阳能电池的效率。如今,随着钙钛矿/硅叠层器件效率接近35%,钙钛矿太阳能电池已成为满足2050年净零碳排放目标所需太瓦级需求的主要候选者。展望未来,钙钛矿太阳能电池已准备好进入市场,预计钙钛矿/硅叠层器件将首先出现,随后是高效单结器件。固态钙钛矿太阳能电池的发现钙钛矿是具有ABX3通式的化合物。

肖娟定&蒋晓庆&逄淑平Angew:揭示分子柔韧性在增强吡啶基缺陷钝化以实现高效稳定钙钛矿太阳能电池中的作用来源:知光谷 发布时间:2025-12-22 09:33:25

通过对钙钛矿/C界面进行分子调控以减少缺陷密度,对实现高效稳定的倒置型钙钛矿太阳能电池至关重要。然而,取代基柔韧性对钝化性能的影响仍未得到充分理解。研究发现,柔性中心取代基显著增强了吡啶基团的电子云密度,从而提升了其钝化能力,同时抑制了分子聚集并促进了更好的界面接触。

密西根大学龚曦文最新JACS::多层结构解析与再沉积策略实现高效稳定钙钛矿电池来源:先进光伏 发布时间:2025-12-22 09:02:57

研究发现,传统认知中的“单分子层”实则为多层结构,而钙钛矿制备中常用的DMF溶剂可洗脱超过50%的SAM分子,其中近半数直接来自与ITO基底结合的第一层。Figure4展示了再沉积策略对增强SAM稳定性的多重效益及其界面机制。未来,通过进一步优化SAM分子设计以增强层内与层间相互作用,并结合大面积均匀沉积工艺,有望在更复杂的叠层电池结构中实现界面效率与稳定性的协同提升。