32.38%效率认证!迈为股份实现G12H钙钛矿/晶硅异质结叠层电池关键突破

来源:迈为股份发布时间:2026-01-21 17:08:36

近日,经中国计量科学研究院(NIM)权威认证,迈为股份采用自主研发的可量产设备与工艺, 成功研制的钙钛矿/晶硅异质结叠层电池(G12H), 光电转换效率达到32.38%。这一认证不仅标志着公司在叠层电池量产技术领域的重要突破和领先实力, 也为该技术的产业化发展指明了关键方向、提供了坚实支撑。

以叠层电池整线方案为基石,勇攀量产技术高峰

此次高效率电池的制备,深度融合了迈为股份年产能200MW、大尺寸全面积叠层电池整线方案的多项核心技术,包括高稳定性高均匀性的PECVD/PVD真空镀膜技术、可显著降低材料成本的前置印刷技术、兼具高材料利用率与高生产节拍的喷墨打印技术,以及高效率且高生产节拍的板式时间型ALD真空镀膜技术等,采用的设备、材料与工艺均具备大规模量产可行性。

32.38%的商业级电池尺寸效率亦充分体现出公司叠层电池整线方案的先进性与全面性。

研发成果频登顶刊,领先实力获得国际认可

在推进产业化技术的同时,迈为股份在叠层电池前沿科技探索方面亦连续取得重要突破,研究成果获得国际顶级学术期刊《自然》(Nature)及材料科学顶级期刊《先进材料》(Advanced Materials)认可。

公司与苏州大学、北京工业大学等高校团队合作,成功开发出认证效率高达33.6%的柔性钙钛矿/晶硅异质结叠层太阳能电池。该重磅研究成果发表于Nature,论文题目为《33.6% 效率的柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池》("Flexible perovskite/silicon tandem solar cells with 33.6% efficiency")。此项研究攻克了柔性叠层电池在效率与稳定性方面的核心挑战,而柔性叠层电池因其高效、轻质、可弯曲特性,为曲面屋顶、玻璃幕墙等地面光伏及太空能源等特殊应用场景提供了又一能源解决方案。

(论文链接:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09849-4)

图片

此外,迈为股份联合苏州大学、南昌大学等单位完成的研究,成功刊载于Advanced Materials。论文题为《采用溶液法在全绒面晶硅上共形沉积钙钛矿的高效稳定叠层太阳能电池》("Efficient and Stable Tandem Solar Cells With Conformal Solution-Processed Perovskite on Fully Textured Silicon" )。该研究通过协同优化钙钛矿组分与隧穿复合结结构,成功解决了以低成本溶液法工艺,在全绒面硅基底电池上实现高质量钙钛矿层共形沉积的行业难题。

(论文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202518251)

图片

中国计量科学研究院的效率认证,与国际顶级期刊的连续发表,共同印证了迈为股份在钙钛矿/晶硅叠层电池领域“前沿探索”与“产业化推动”并举的全面领先实力。公司不仅持续突破光伏技术的效率边界,更致力于以深化产学研协同、拓展应用场景等方式,贯通从实验室创新到规模化制造的关键路径,为光伏清洁能源绘就更广阔的未来蓝图。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/202601/21/50017377.html
责任编辑:周末
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
迈为股份增资9000万入股眉山琏升,加码异质结布局来源:琏升科技公告 发布时间:2026-05-21 13:56:16

迈为股份将以现金方式向眉山琏升增资9000万元,增资完成后将持有后者4%股权。在这9000万元的增资款中,4252.5万元将计入注册资本,而其余的4747.5万元将计入资本公积。琏升科技表示,本次眉山琏升拟增资扩股引入投资人,有利于增强其资本实力,进一步夯实公司在超高效异质结领域的战略布局。

突破稳定性瓶颈!上海交通大学赵一新团队开发钙钛矿多智能体AI平台实现高效稳定钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿产业网 发布时间:2026-05-20 08:56:33

赵一新团队开发了一种面向高效稳定钙钛矿太阳能电池设计的多智能体协同AI平台。图2钙钛矿组分、传输层及高稳定器件构型设计在多智能体AI平台的辅助下,团队设计的高效率钙钛矿太阳能电池在100C持续运行1000小时后仍能保持97%的初始效率,突破了其长期面临的稳定性瓶颈。

25.14%!东京城市大学钙钛矿/CIGS叠层电池效率创纪录来源:钙钛矿光链 发布时间:2026-05-20 08:44:03

据报道,日本东京城市大学的研究人员在将钙钛矿顶电池与铜-铟-镓硒 底电池结合的叠层太阳能电池中,创造了新的世界级功率转换效率纪录。图片来源:东京城市大学这超过了德国亥姆霍兹柏林中心于2025年2月创下的钙钛矿-CIGS双联24.6%的纪录,此后全球各方一直努力将该技术推向25%的门槛。

隆基绿能:1 cm²晶硅/钙钛矿叠层电池效率突破35.1%!来源:钙钛矿工厂 发布时间:2026-05-09 06:26:30

截至报告期末公司已取得BC相关专利授权510件,其中发明专利330件,筑牢BC技术核心壁垒。与此同时,下一代超高效叠层技术储备保持行业领跑,经NREL权威认证的晶硅-钙钛矿叠层电池原型器件效率突破35.1%,大面积晶硅-钙钛矿两端叠层电池转换效率高达34.11%,为晶硅-钙钛矿叠层技术从实验室走向产业化应用夯实基础。

吉林大学董庆锋团队Joule:25.58%效率!热冲击外延策略,空气条件挂突发实现高取向钙钛矿同质结生长来源:钙钛矿产业网 发布时间:2026-04-28 09:25:58

论文概要2026年4月22日,吉林大学董庆锋团队在《Joule》上发表了题为“Rapidepitaxialgrowthofperovskitehomojunctionsviathermalshockforair-processedphotovoltaics”的论文。本研究提出“溶剂介导热冲击外延”策略,在空气中首次实现了钙钛矿3D/3D同质结的快速外延生长。最终器件实现了25.58%的光电转换效率,为同质结钙钛矿电池最高报道值,并在高温高湿及长时间光照等严苛老化测试中展现出卓越的稳定性。图2A的极图初步显示新薄膜有极强取向。图5B的电流-电压曲线表明,PHJ器件的冠军效率达到25.58%,开路电压和填充因子均全面领先。

再创效率新高!东方日升钙钛矿叠层电池技术获重要突破来源:东方日升 发布时间:2026-04-22 14:41:51

近日,东方日升新能源股份有限公司在高效光伏电池研发领域取得新成果。公司研发团队在异质结硅基钙钛矿叠层电池技术上获得重要进展,所制备的1cm面积电池转换效率达到31.95%,开路电压为1.988V。此次效率提升基于公司在异质结和钙钛矿两大技术路线上长期、深入的研究积累。经优化后的叠层电池已获得权威机构认证的31.95%光电转换效率。此次效率进展,进一步巩固了东方日升在高效光伏技术研发方面的竞争力。

31.73%!华柔光电全钙钛矿叠层电池再突破来源:钙钛矿光链 发布时间:2026-04-17 06:33:11

近日,华柔光电技术团队研发的全钙钛矿叠层电池经国家光伏产业计量测试中心认证,光电转换效率达到31.73%,单电池开路电压达到2.224V。华柔光电凭借在单结钙钛矿电池和全钙钛矿叠层电池领域的深厚技术积累,建立了从基础材料研发到器件制备的完整技术体系。

港城大&剑桥团队赋能钙钛矿电池量产来源:钙钛矿光链 发布时间:2026-04-16 09:19:00

近日,香港城市大学曾晓成&朱宗龙&剑桥大学SamuelD.Stranks团队在Nature上发文,提出了一种自主闭环框架,将机器学习machinelearning驱动的材料发现与自动化制造平台相结合,用于可重复制备钙钛矿太阳能电池。研究发现新型钝化分子5ANI,制备出认证效率达27.18%电池,并在1200小时连续运行后保持98.7%的初始效率,器件可重复性较人工提升近5倍。为钙钛矿光伏技术的产业化提供了“AIforScience”驱动的解决方案。

明阳智能:钙钛矿/HJT两端叠层电池实验室转换效率突破34%来源:索比光伏网 发布时间:2026-03-23 20:38:05

未来公司将根据行业情况、经营战略、市场拓展等因素综合考虑在相关领域的布局和推进。

总投资50亿元!又一钙钛矿项目签约落地来源:钙钛矿光链 发布时间:2026-03-20 05:08:46

3月18日,迈为股份钙钛矿叠层电池装备项目和半导体装备研发制造项目签约落地。此次签约的两个项目是迈为股份未来10年战略规划布局的关键落子,总投资50亿元,均落户吴江区。其中,钙钛矿叠层电池装备项目计划投资35亿元,将搭建先进研发平台,汇聚行业顶尖人才,持续开展关键技术攻关,进行钙钛矿叠层电池成套装备的规模化生产与产业化应用。苏州市委常委、副市长顾海东,吴江区主要负责同志参加签约仪式。

中科院深圳先进院白杨&成会明院士等人EES:钙钛矿-硅叠层太阳能电池效率突破33.08%来源:钙钛矿产业网 发布时间:2026-03-19 09:31:59

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。