钙钛矿太阳能电池是一种有前景的薄膜光伏器件,可实现高达27.3%的功率转换效率。由氧化镍和Me-4PACz组成的空穴传输层在这些器件中被广泛使用。此外,它们还可以用于与其他太阳能电池制备叠层电池。空穴传输层对PSCs极为重要,HTL自身的性能与稳定性具有重要意义。NiOx具有高透光率,其纳米颗粒稳定性优良。同时,使用NiOx的PSC仅保持初始PCE的62.9%。
美国地质调查局发布了《2025年关键矿物清单》,硅和碲位列其中。美国地质调查局的关键矿物清单有助于确定哪些矿物对美国经济、国家安全至关重要,以及其供应链是否易受干扰。美国太阳能制造商贸易组织——美国太阳能制造商联盟对硅的加入和碲的持续列入表示欢迎,该联盟去年9月曾呼吁将硅列入清单并保留碲。硅被列入清单仅几天前,美国太阳能行业还庆祝了随着康宁公司的硅锭和硅片工厂于2025年第三季度投产,整个供应链实现了回流。
从事投资及营运太阳能发电站项目的江山控股有限公司(“江山控股”或“公司”,连同其附属公司统称“集团”,港交所股份代码:295)欣然公布,根据集团现有的初步营运统计数据,集团拥有的太阳能发电站于2025年1月至10月的总发电量约256,573兆瓦时(“兆瓦时”),去年同期同站发电量约为274,377兆瓦时。本集团于2025年10月31日的总装机量为290兆瓦。
该论文通过在钙钛矿太阳能电池(PSCs)中嵌入由2 - 羟丙基-β- 环糊精(HPβCD)和1,2,3,4 - 丁烷四羧酸(BTCA)组成的自交联超分子复合物,同时解决了铅泄漏、铅毒性及器件稳定性问题;改性后PSCs 冠军功率转换效率(PCE)达22.14%,严重破损器件经522 小时动态水冲刷仍保持97% 初始效率且铅泄漏量< 14 ppb(符合美国EPA 标准),铅毒性降至与无铅PSCs 相当水平,还实现了铅的闭环回收,为PSCs 商业化提供可持续路径。
SEIA对美国能源信息署(EIA)数据的最新分析显示,73吉瓦的太阳能和43吉瓦的储能项目尚未获得所有必要的联邦、州和地方许可,并面临成为政府目标的风险。这些项目分布在 44 个州,可以提供足够的电力为 1600 万户家庭供电。它们代表了美国能源未来的核心,对于满足飙升的需求和保持价格可承受至关重要。
出于网络安全方面的担忧,欧洲议会议员敦促欧盟委员会限制中国太阳能逆变器制造商进入欧盟能源基础设施。30名欧洲议会议员呼吁采取“立即且具有约束力的措施”,限制“高风险”太阳能逆变器供应商。信件签署者敦促欧盟委员会加快风险评估进程,并提出“具体提案”,限制“高风险”供应商进入市场,同时支持欧洲逆变器制造商。欧盟范围内的限制措施将对该行业产生重大影响。
近日,Infinity Power与Hassan Allam Utilities Energy Platform联合宣布,已与埃及电力和可再生能源部、埃及电力传输公司正式签署合作协议,将共同打造总规模1.2吉瓦的太阳能发电项目及配套720兆瓦时电池储能设施。
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。
文章概述本文针对钙钛矿/硅叠层太阳能电池中关键连接层——透明导电氧化物的功函数匹配问题展开研究。为解决这一矛盾,该文章通过反应等离子体沉积技术,调控氧气与氩气的流量比,成功制备出具有梯度功函数的双层IWO中间层。图d的模拟结果与图e至h的实验性能参数统计高度吻合,共同验证了梯度功函数中间层设计的有效性,显著提升了器件的填充因子和最终转换效率。
本文西湖大学王睿、浙江理工大学宋立新和熊杰等人提出了一种原位聚合驱动的动态中间相转变策略,通过稳定碘化铅胶体并引导钙钛矿结晶动力学,以减轻水分干扰。在空气中实现高效率柔性器件,冠军效率达24.17%,是目前空气制备柔性钙钛矿太阳能电池的最高效率之一。



