为您找到 ""相关结果约10000+ 个
最新
宝馨科技跨界机器人赛道来源:摩尔光伏 发布时间:2025-09-08 09:31:48

9月4日晚间,宝馨科技发布关于签署《增资扩股协议》暨对外投资的公告。公告称,2025年9月3日,公司与苏州集萃智造机器人有限公司及其股东江苏集萃智能制造技术研究所有限公司、吕自贵签署《苏州集萃智造机器人有限公司之增资扩股协议》。本次交易完成后,目标公司将成为宝馨科技并表子公司。宝馨科技表示,本次对外投资是基于公司战略发展需要,皆在为公司业务发展拓展打造新的载体和平台。

签约蒸镀设备龙头!苏州大学两大教授团队共推叠层电池产业化来源:东吴光伏圈 发布时间:2025-09-08 09:27:33

近日,江苏教育界与产业界对话对接会在协鑫能源中心开幕。活动现场,苏州大学彭军教授团队与浙江晟霖益嘉科技有限公司签订钙钛矿/铜铟镓硒叠层太阳电池技术开发产学研项目、苏州大学王照奎教授团队与苏州方晟光电股份有限公司签订大面积商用薄膜型叠层光伏组件产业化技术及关键装备研发产学研项目。

浙江大学EES:双分子胺气相钝化策略实现高效刮涂法制备FAPbI₃钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-09-08 09:26:57

甲脒铅碘钙钛矿太阳能电池因其理想带隙和高效率而备受关注,但存在不稳定性和缺陷限制性能的问题。本文浙江大学傅伟飞、陈红征和浙江工业大学王垚等人提出一种双分子胺气相钝化策略,使用2-苯乙胺和乙二胺对在低湿度空气中刮涂制备的FAPbI薄膜进行高效钝化,显著提升表面均匀性。文章亮点首创双分子胺气相钝化策略:结合PEA与EDA的互补功能,PEA钝化Pb缺陷,EDA优化能级对齐,显著提升刮涂FAPbI薄膜的均匀性与性能。

秦川江&吴艳杰AFM:基于3,7-POPA的高效稳定FAPbBr₃钙钛矿太阳能电池:一种多功能吩恶嗪类自组装单分子层来源:知光谷 发布时间:2025-09-08 09:20:11

3,7-POPA不仅能促进钙钛矿的定向结晶和缺陷最小化,还能优化空穴选择性界面的能级对齐,显著提升空穴提取效率。该策略为高性能溴基PSCs的效率与稳定性设立了新标杆。文章亮点多功能SAM设计:3,7-POPA分子通过双结构实现对NiO界面的强结合、钙钛矿定向结晶诱导和缺陷钝化,一举解决溴基PSCs的多重界面问题。创纪录的高Voc与效率:器件Voc高达1.51V,PCE达10.79%,是目前溴基FAPbBrPSCs中的最高水平之一。

Light Sci Appl:基于结晶与氧化调控锡铅钙钛矿的单片集成近红外成像器来源:知光谷 发布时间:2025-09-08 09:17:11

锡铅钙钛矿的快速结晶和Sn易氧化问题是其在高性能近红外光电探测器和成像器中应用的主要障碍。文章亮点:1.DPSO分子双重调控结晶与氧化:DPSO通过Lewis酸碱作用显著延缓Sn-Pb钙钛矿结晶、抑制Sn氧化,大幅提升薄膜质量与载流子寿命。

广东:推动光伏、电池等重点产品碳足迹核算评价来源:广东省生态环境厅 发布时间:2025-09-08 09:15:00

根据产业绿色低碳转型需求,围绕电池、光伏、海上风电设备、新能源汽车、电子信息、家用电器、纺织、钢铁、铝、陶瓷、家具等产品,支持一批重点企业开展产品碳足迹核算评价。发挥绿色金融政策作用,将产品碳足迹列入贷款和融资主体绿色低碳水平评价指标。鼓励全运会等重大活动的特许经营商品开展碳足迹核算评价。

中国科学院刘剑&谢志元AFM:弱配位共溶剂策略实现无反溶剂制备高效钙钛矿发光二极管来源:知光谷 发布时间:2025-09-08 09:14:48

加工溶剂对钙钛矿的结晶和光电性能具有重要影响。DMSO与Pb的强配位能力过度影响钙钛矿的结晶过程,通常需要反溶剂工程来调控结晶。本文中国科学院刘剑和谢志元等人提出了一种由2-甲氧基乙醇和碳酸丙烯酯组成的弱配位共溶剂策略,用于制备准二维钙钛矿和PeLEDs。关键的是,2-ME:PC混合物可调的中等溶剂化强度促进了钙钛矿结晶,同时抑制了有害的低维相生长,从而实现了无反溶剂制备高质量甲脒基准二维钙钛矿。

Science:突破效率极限!全绒面钙钛矿/硅叠层太阳能电池效率达33.1%来源:知光谷 发布时间:2025-09-08 09:11:37

通过减少载流子传输损失、提高选择性和抑制非辐射复合,可显著提升钙钛矿/硅叠层太阳能电池的效率和稳定性。同时,这种场效应钝化提高了整个本征钙钛矿吸收层中的电子浓度,增强了导电性并减少了传输损失。最终,我们实现了高性能全绒面钙钛矿/硅叠层太阳能电池,在1-sunAML5G条件下实现了33.1%的转换效率,开路电压达2.01伏,并在红海沿岸表现出优异的户外稳定性。

硅异质结太阳能电池前端电流损耗的系统分析来源:麻园区 发布时间:2025-09-08 09:06:37

硅异质结太阳能电池凭借纳米级本征a-Si:H层的表面钝化与电荷抽取双重特性,可实现超700mV的高开路电压,但前端ITO(透明导电氧化物)、本征a-Si:H(i层)和掺杂a-Si:H(p层)的寄生吸收会导致短路电流密度损失,部分抵消Voc带来的优势。 

生态环境部:全国碳市场建设会议召开!来源:生态环境部 发布时间:2025-09-08 09:03:15

9月6日,生态环境部在广东深圳召开2025年全国碳市场建设工作会议。生态环境部部长黄润秋出席会议并讲话。生态环境部相关司局、直属单位负责同志参加会议。全国碳排放权注册登记机构、全国碳排放权交易机构、全国温室气体自愿减排交易机构以及部分审定与核查机构代表参加会议。