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Nature:激光点金,硅电池效率突破27.8%!隆基发布混合背接触新技术来源:知光谷 发布时间:2025-11-13 14:11:52

硅太阳能电池是可持续能源的重要组成部分,但其效率仍受限于填充因子等损耗因素。本研究中山大学高平奇、兰州大学贺德衍、隆基绿能科技股份有限公司薛超伟、方亮、徐希翔和李振国等人开发了一种混合交叉背接触太阳能电池,结合了全表面钝化与激光处理隧穿接触技术,实现了27.81%的光电转换效率,接近理论极限的95%。通过整合高低温工艺,我们有效抑制了载流子复合并提升了接触性能,实现了87.55%的填充因子,接近其理论极限的98%。

朱宗龙&王宇迪&史彦涛Nat Energy:碳基钙钛矿电池效率突破23.6%!氧化石墨烯无氧掺杂策略实现高效稳定界面 知光谷 2025年11月6日 08:28 来源:知光谷 发布时间:2025-11-06 10:10:38

低温制备的碳基钙钛矿太阳能电池因其稳定性高和成本低而受到关注,但其性能受限于空穴传输层与碳电极之间的低效电荷传输。本研究香港城市大学朱宗龙、大连理工大学王宇迪和史彦涛等人提出使用羧基功能化氧化石墨烯作为Spiro-OMeTAD的掺杂剂,实现了无需氧气激活的p型掺杂,促进了界面电荷转移并固定了锂离子,从而同时提升了器件性能与稳定性。

32.27%!金辰股份首度公开钙钛矿/异质结叠层电池效率进展来源:钙钛矿光链 发布时间:2025-11-05 08:38:14

近日,金辰股份可再生能源实验室传来重磅进展:不仅在晶体硅底电池研发上积累了硬核技术,还已与海内外多家研究机构签订供货协议,2024 年以来累计供货超 1 万片,以优质产品与专业服务赢得广泛认可。

吴佳莹&李明杰&马睿杰EES:小分子调控给体-受体异质界面的短程迁移率提升有机太阳能电池效率来源:知光谷 发布时间:2025-11-04 09:41:25

虽然更紧密的异质界面有利于单线态激子解离,但也可能增加复合概率。香港科技大学广州吴佳莹、香港理工大学李明杰和马睿杰等人通过光物理分析发现,选用极化率较低的小分子填充这些界面,可在保持激子离域的同时,增强短程迁移率,从而抑制亚纳秒双分子复合损失。

钙钛矿叠层电池效率不断攀升,能否成为未来新主流?来源:索比光伏网 发布时间:2025-11-04 09:06:47

此次三峡招标以效率为划分标准,虽然并未直接指向钙钛矿叠层组件,但在一定程度上为产业发展提供了指引。宋登元博士强调,尽管叠层组件效率更高,但当前度电成本仍高于常规晶硅组件,这是必须面对的现实。11月4日,索比光伏网“小泽说”直播持续进行,本期嘉宾为正泰新能前沿技术研发总监李子佳博士,围绕钙钛矿叠层技术前景展开探讨,欢迎扫码预约!

带有层压碳电极的钙钛矿太阳能电池效率达到 20.4%来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-03 14:52:11

德国科学家报告了一种提高钙钛矿太阳能电池性能的方法,该电池由与典型空穴传输层兼容的层压碳电极制成。

新世界纪录!润阳股份26.55%全面积N型电池效率登顶来源:润阳新能源 发布时间:2025-11-03 09:03:38

从P型24.87%的效率纪录到N型26.55%的世界纪录,润阳股份正以稳定的研发投入与创新体系,持续引领高效电池技术的演进。专家观点与行业意义业内专家认为,润阳股份此次创造的26.55%效率纪录,不仅刷新了全面积N型TOPCon电池的世界最高水平,也标志着该技术路线在产业化效率极限上取得关键性突破。陶龙忠博士表示,润阳股份将继续深化TOPCon技术研究,优化量产线效率与稳定性,推动高效电池技术向更高转换效率、更低成本、更广应用的方向发展。

重大突破,仁烁钙钛矿叠层电池效率突破30%来源:光伏高效电池 发布时间:2025-10-29 14:54:38

除单结器件外,偶极钝化技术对全钙钛矿叠层太阳能电池也具有深远意义。通过解决窄带隙子电池中最棘手的损耗问题之一,该方法为钙钛矿叠层器件实现此前被认为难以企及的效率铺平了道路,预示着高效、可规模化的太阳能利用新时代的到来。

NREL认证效率超34%,开壳层双自由基SAMs (RS-1 和 RS-2)助力钙钛矿/硅叠层电池效率和稳定性实现新突破来源:钙钛矿-晶硅叠层太阳电池TSCs 发布时间:2025-10-29 14:28:42

Wu 等人设计了并合成了开壳层的两种双自由基SAMs:RS-1 和 RS-2,其中RS-2额外引入甲氧基增强与钙钛矿的相互作用,RS-1 和 RS-2平面共轭的给体-受体结构,可以促进电子离域与双自由基态形成,通过引入空间位阻基团,提高了分子稳定性和溶液可加工性。

前沿光伏技术之循环器:第三代太阳电池效率革命的 “隐形推手”来源:投稿 发布时间:2025-10-29 10:45:26

基于拓宽光谱响应的第三代太阳电池的诞生,正是为了突破这一困境。然而太阳电池属于交互系统,这意味着太阳电池吸收阳光的同时,必然会向太阳方向发射热辐射,造成不可避免的能量损失。在第三代太阳电池的应用场景中,引入循环器技术,将其特性得到了充分发挥。