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从“废弃”到“资源”:钙钛矿太阳能电池的可持续退役之路来源:新能源与能效 发布时间:2025-06-27 15:59:41

钙钛矿太阳能电池(PSCs)近年来因高转换效率、低制造成本、可柔性设计等优点迅速崛起,成为光伏领域的“新星”。然而,伴随其产业化进程提速,一个被忽视但至关重要的议题正在显现:退役电池的可持续处理
(EoL)问题。本研究由意大利Grancini课题组主导,从“绿色回收”与“循环经济”的角度出发,系统梳理了当前钙钛矿电池回收策略与环保评估,为未来绿色能源技术的可持续发展提供了重要参考。一、研究背景与

光伏组件将纳入25年国家监督抽查 质量是穿越行业周期之舟来源:隆基的碳中和朋友 发布时间:2025-06-27 15:47:26

,进一步突出民生属性。围绕保障新兴产业健康有序发展,将动力电池、无人机、光伏组件、电动汽车充电桩等纳入抽查范围。太瓦时代质量是穿越行业周期之舟电站作为终端应用方,对过去一年间组件质量下降的感知尤为强烈。某

晶澳上海实验室摘得行业首项桂冠,TÜV莱茵认证电池测量精度成全球标杆!来源:晶澳科技 发布时间:2025-06-27 15:15:07

近日,晶澳科技上海研发实验室,凭借卓越的技术实力与严谨的质量管理体系,成功获得国际权威检测认证机构德国莱茵TÜV(以下简称“TÜV莱茵”)颁发的全球首张“光伏电池功率测量不确定度评估证书”。这不
仅标志着晶澳科技在光伏电池核心测试领域达到世界领先水平,更树立了行业测量精度的新标杆,为全球光伏产业的数据可靠性注入了强劲信心。作为享誉全球的独立第三方检测、检验与认证机构,TÜV莱茵的认证标准素以严苛

AM:磺酰胺的优先平行排列实现高性能倒置钙钛矿太阳能电池来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-06-27 15:06:00

分子添加剂作为一种提高钙钛矿太阳能电池(PSCs)性能和稳定性的高效策略,因其在抑制钙钛矿固有缺陷方面的潜力而备受关注。然而,添加剂的原子构型和电子性质对其钝化性能的影响却鲜少受到关注。鉴于
4 - 氰基苯磺酰胺(CN-BSA),考察了具有不同吸电子官能团的分子对钙钛矿层缺陷钝化及钙钛矿太阳能电池(PSCs)光伏性能的影响。研究发现,CN-BSA 和 CO-BSA 在钙钛矿中优先

NREL认证34.2%!长春应化所携手隆基发Science:普适性双自由基SAMs导电性/均匀性/稳定性均显著提升!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-06-27 14:42:47

&Bo He研究背景钙钛矿太阳能电池(PSCs)的功率转换效率(PCE)已突破26.5%,逐步逼近最先进的晶体硅太阳能电池水平。在反式钙钛矿电池性能提升过程中,有机空穴选择性自组装分子(SAMs)发挥

双效赋能 | 正信PVT组件开启多能协同新应用来源:正信光电 发布时间:2025-06-27 14:13:54

性能方面,正信PVT组件采用高效单晶硅电池片,光电加光热综合功率2100W以上,组件光热效率可达76.7%。其结构设计兼具防腐蚀与密封性能,适用于-40℃至85℃的多种气候环境。结合热泵与智能控制系统

【光伏快报】大唐发电成立新公司;创维光伏凿穿分布式蓝海?来源:索比光伏网整理 发布时间:2025-06-27 13:37:42

,硅料、硅片环节头部企业产能利用率不足50%,其余企业的经营压力更大。电池、组件环节普遍亏损,即使头部企业的组件业务也难以盈利,腰部企业亏损面更甚,甚至有部分企业通过出售资产“断臂求生”。【市场

麦田能源创业板IPO获受理来源:索比光伏网 发布时间:2025-06-27 10:27:34

位于浙江温州,是青山控股集团在新能源储能领域的核心布局企业,主营储能逆变器、储能电池、并网逆变器等产品,主攻户用储能市场。截至2024年,其全球户用储能系统出货量排名中企第二,欧洲市场市占率突破10%,海外
营收占比超90%,德国、意大利等市场贡献主要收入。公司研发团队核心成员来自华为、阳光电源等企业,2022年建成26条智能化生产线,年产能达12GW,储能逆变器和电池系统年产能分别为100万套和60万套

苏美达辉伦与日本E公司成功签署框架合作协议来源:苏美达能源 发布时间:2025-06-27 08:59:33

补贴机制强化支持,例如东京都自2025年4月起强制要求新建住宅安装太阳能电池板,并计划将工商业屋顶光伏并网电价提高三倍以缩短投资回收周期。根据日本光伏协会(JPEA)的规划,到2030年光伏装机容量目标

化学所李永舫院士团队:共轭连接单元修饰有效提升了有机太阳电池中自组装单分子空穴传输层覆盖率来源:中国科学化学 发布时间:2025-06-27 08:54:31

近年来,以2PACz为代表的自组装单分子层(SAMs)因其低寄生吸收、分子结构简洁、能级可调等优势,在钙钛矿和有机太阳电池(OSCs)中展现出广阔应用前景。但受限于分子本身的离散特性,如何使其在
函数,可高效地提取ITO阳极与活性层界面处的空穴,进而提升器件开路电压。最终,以MeOF-NaPACz作为空穴传输层制备的有机太阳电池实现了空穴迁移率的提升、双分子/陷阱诱导电荷复合的抑制以及载流子寿命