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综合
协鑫钙钛矿:组件效率达16.4%,将启动建设百兆瓦生产线
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-30 17:50:46
,科技创新驱动光伏产业持续实现技术升级、产品迭代、应用创新,有力地推动了平价上网与能源清洁替代。新一轮光伏技术与应用革命正在到来,钙钛矿光伏技术以诸多优势代言了光伏技术的未来。 苏州协鑫
纳米
科技
突破性进展。据了解,协鑫
纳米
已经率先建成10MW级别大面积钙钛矿组件中试生产线,并启动了100MW量产生产线的建设工作,启动钙钛矿光伏组件的商业化进程。 2019年8月,协鑫
纳米
智造的大面积
协鑫
纳米
钙钛矿技术
光伏技术
西安交大钙钛矿太阳能电池研究取得进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-29 11:08:56
目前所有薄膜太阳能电池效率。 在薄膜钙钛矿太阳能电池如火如荼发展的同时,钙钛矿量子点因其发光波长可调、窄带发射、量子效率高等特点,也掀起了一股研究热潮。研究人员发现,通过控制钙钛矿
纳米
晶的形貌与尺寸,可调节其能级
结构
和光电性能。 将钙钛矿量子点引入到太阳能电池中,不仅可提高对太阳光的利用率,还能避免钙钛矿薄膜中通过混合卤化物调节带隙所引起的组分偏析和效率不稳定等问题。虽然钙钛矿太阳能电池的种种得天独厚的优势
西安
太阳能电池
钙钛矿电池
行业大咖齐聚蓉城,2019第二届中国光伏产业高峰论坛隆重举行!
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-28 21:17:44
统能源产能过剩、可再生能源发展瓶颈制约、能源系统整体运行效率不高等突出问题,必须依赖新能源的创新发展和大力推进能源供给侧
结构
性改革。四川是清洁能源大省,在国家能源安全战略格局中具有重要地位。作为四川本土
的投资环境,并表示目前眉山拥有新能源新材料重点企业近200家,已引进通威集团、林德集团等一大批龙头知名企业,形成了以高新技术绿色产业、光伏材料、新能源动力电池材料、化工及
纳米
材料等为主的特色园区,未来
中国光伏产业高峰论坛
通威
山西推进能源革命迈出坚实步伐
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-25 16:44:47
的一道坎。山西将开展煤炭分质分级梯级利用试点,积极探索分质分级、能化结合、集成联产的新型煤炭利用方式。推动煤转煤粉,探索
纳米
级煤粉应用,推广高效改性型煤应用。建设低浓度瓦斯及乏风发电项目,实现氮、硫
转化。加快大宗货物运输
结构
调整,出省煤炭、焦炭等逐步实现基本上全部采用铁路运输。 改革煤层气管理体制,促进非常规天然气增储上产。用好国家授权山西制定煤层气勘查开采管理办法、在全国率先试点将三气矿业权
能源革命
光伏发电
新能源
西安交大钙钛矿太阳能电池研究取得新进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-18 09:07:48
目前所有薄膜太阳能电池效率。 在薄膜钙钛矿太阳能电池如火如荼发展的同时,钙钛矿量子点因其发光波长可调、窄带发射、量子效率高等特点,也掀起了一股研究热潮。研究人员发现,通过控制钙钛矿
纳米
晶的形貌与尺寸,可调节其能级
结构
和光电性能。 将钙钛矿量子点引入到太阳能电池中,不仅可提高对太阳光的利用率,还能避免钙钛矿薄膜中通过混合卤化物调节带隙所引起的组分偏析和效率不稳定等问题。虽然钙钛矿太阳能电池的种种得天独厚的优势
钙钛矿太阳能电池
钙钛矿薄膜
清洁发展如何增强能源转型韧性
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-12 16:55:03
2050年,天然气和非化石能源需求总量占比达到56.0%。世界一半以上能源都由清洁能源满足,清洁能源将占据半壁江山。 在这一过程中,电力供给
结构
清洁化加速。未来30年,非化石能源发电量快速增长,贡献新增
凸显。经贸的稳定性与否,必将影响全球原油消费增量,进而影响能源消费
结构
的升级。 多边的合作框架有助于能源转型。《展望》指出,在一带一路倡议的指引下,中国可与西亚、中东、南亚、非洲等风能、太阳能资源
光伏发电
能源
结构
经贸摩擦
光伏市场
“清洁发展”如何增强能源转型韧性
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-12 14:54:34
2050年,天然气和非化石能源需求总量占比达到56.0%。世界一半以上能源都由清洁能源满足,清洁能源将占据半壁江山。 在这一过程中,电力供给
结构
清洁化加速。未来30年,非化石能源发电量快速增长,贡献新增
凸显。经贸的稳定性与否,必将影响全球原油消费增量,进而影响能源消费
结构
的升级。 多边的合作框架有助于能源转型。《展望》指出,在一带一路倡议的指引下,中国可与西亚、中东、南亚、非洲等风能、太阳能资源
清洁能源
光伏市场
21.6%,下一代太阳能电池能效破纪录
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-12 08:39:48
测量它们,而且也不一定能代表如果规模扩大会发生什么。因此,我们的研究结果在许多人认为最小的尺度 一平方厘米上是最高的。 为了达到这一创纪录的结果,彭军开发了一种新型
纳米
结构
材料。一种高效率的太阳能电池
必须能够同时产生高电压和高电流。彭军说,虽然很难同时实现这两种功能,但电池中的
纳米
结构
层使之成为可能。 该团队的研究成果得到了CSIRO光伏性能实验室的独立验证。该实验室是南半球唯一一个被认证为太阳能电池效率达到国际标准的实验室。该研究获得了澳大利亚可再生能源署的资助。
太阳能电池
钙钛矿电池
6
索比光伏网光伏快报(2019年9月9日)
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-09 12:01:10
2019中国国际光伏技术论坛(CITPV)在杭州举行。在电池
结构
及制备工艺的分论坛上,江苏微导
纳米
装备科技有限公司CTO黎微明指出,ALD正逐步取代PECVD成为主流钝化技术,降低了PERC生产成本
前沿 2019中国国际光伏技术论坛(CITPV)在杭州举行。在电池
结构
及制备工艺的分论坛上,光伏行业技术专家汇聚一堂,对电池技术的发展进行了探讨。南通苏民光伏科技有限公司CTO张忠卫、江苏微导
纳米
装备科技有限公司CTO黎微明等企业代表在会上均发表重要讲话。 详细内容《《《《
光伏快报
光伏要闻
光伏新闻
全球钙钛矿光伏技术与产业化论坛
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-06 13:34:29
的晶硅还有较大差距,在检验与测试流程方面也亟需标准化。而从长期发展来看,钙钛矿技术适合未来的叠层电池,可使转换效率超过30%,具有极大的商业价值。随着协鑫
纳米
、牛津光伏等实力企业大力加码钙钛矿技术
,钙钛矿的产业化之路也越来越近。 为进一步加强钙钛矿电池产业链上下游协同创新,共同助力钙钛矿电池新技术与产业化的快速健康发展,由上海市太阳能学会、光伏领跑者创新论坛、协鑫集团联合主办,苏州协鑫
纳米
科技
光伏展会
江苏微导黎微明:ALD可大幅降低PERC生产成本,减少衰减
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-06 10:02:41
9月5日,由中国光伏行业协会主办,索比光伏网、智新研究院承办的2019中国国际光伏技术论坛(CITPV)在杭州举行。在电池
结构
及制备工艺的分论坛上,江苏微导
纳米
装备科技有限公司CTO黎微明
条件下,组件玻璃中钠离子的扩散对电池
结构
的破坏是影响组件抗PID性能的重要因素之一,改进组件封装材料是目前解决PID问题的有效途径之一,然而采用特殊封装材料必然带来组件成本的提升。黎微明表示,通过微导和新南
2019中国国际光伏技术论坛
微
我国科学家实现原子级石墨烯可控折叠 属世界首次
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-06 09:31:58
的低维碳
纳米
结构
仍存在巨大挑战。经过研究攻关,中国科学院物理研究所的研究团队首次实现了对石墨烯
纳米
结构
的原子级精准、按需定制的可控折叠,构筑出一种新型的准三维石墨烯
纳米
结构
。 中国科学院院士 高鸿
石墨烯
光伏科技
2019 CITPV高效电池技术论坛:聚焦电池技术 探索行业前沿
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-06 09:20:42
。 协鑫
纳米
科技有限公司代表孙璇 钙钛矿组件的稳定性优于晶硅组件,虽然晶硅
结构
稳定,但晶硅效率的衰减与晶格无关,而是源自于杂质对晶片的扩散,而钙钛矿对杂质并不敏感,因此在稳定性方面具有极大优势
9月5日,由中国光伏行业协会主办,索比光伏网、智新研究院承办的2019中国国际光伏技术论坛(CITPV)在杭州举行。在电池
结构
及制备工艺的分论坛上,光伏行业技术专家汇聚一堂,对电池技术的发展进行了
钙钛矿组件
CITPV
2019
中国国际光伏技术论坛:聚焦电池技术分论坛 探索行业前沿
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-05 19:38:31
。 协鑫
纳米
科技有限公司代表孙璇 钙钛矿组件的稳定性优于晶硅组件,虽然晶硅
结构
稳定,但晶硅效率的衰减与晶格无关,而是源自于杂质对晶片的扩散,而钙钛矿对杂质并不敏感,因此在稳定性方面具有极大优势
9月5日,由中国光伏行业协会主办,索比光伏网、智新研究院承办的2019中国国际光伏技术论坛(CITPV)在杭州举行。在电池
结构
及制备工艺的分论坛上,光伏行业技术专家汇聚一堂,对电池技术的发展进行了
2019中国国际光伏技术论坛
澳大利亚研究人员发现,下一代太阳能电池能效创新高
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-02 09:47:58
发生什么。因此,我们的研究结果在许多人认为最小的尺度 一平方厘米上是最高的。 为了达到这一创纪录的结果,彭军开发了一种新型
纳米
结构
材料。一种高效率的太阳能电池必须能够同时产生高电压和高电流。彭军说,虽然
很难同时实现这两种功能,但电池中的
纳米
结构
层使之成为可能。 该团队的研究成果得到了CSIRO光伏性能实验室的独立验证。该实验室是南半球唯一一个被认证为太阳能电池效率达到国际标准的实验室。 该研究获得了澳大利亚可再生能源署的资助。
钙钛矿
太阳能电池
光伏技术
量产前夜 钙钛矿太阳能电池成为风险投资关注焦点
来源:索比光伏
发布时间:2019-08-22 12:24:08
一种通过光电效应或者光化学反应直接把光能转化成电能的装置。从
结构
上来看,太阳能电池一般是由很多层材料堆积起来的,其中起到光吸收作用的层叫做吸收层。太阳能电池也按照吸收层的材料特性来命名,比如晶体硅
空穴对上时就形成了光电流。 最早将钙钛矿应用到电池上的是日本横滨大学教授Akihiro Kojima。2009年,他首次将有钙钛矿
结构
的有机金属卤化物(CH3NH3PbI3和CH3NH3PbBr3
钙钛矿太阳能电池
太阳能电池
光伏制氢新突破 ! 可大规模生产
来源:索比光伏
发布时间:2019-08-18 13:08:22
阳光能量分解水分子来生产氢气。合成过程在室温和环境压力下进行,克服了以前采用方法的不可持续性和不可规模化挑战。 Lehigh的工程师团队已经利用生物矿化的方法来合成量子受限的
纳米
粒子金属硫化物颗粒和
化学》的封面上。 在过去的几年里,mcintosh的团队开发了一种单一的酶方法用于生物矿化生物有机体生产矿物的过程大小可控的量子限制金属硫化物
纳米
晶体。在之前与 Kiely的合作中,该实验室成功展示
光伏发电
光伏消纳
光伏制氢
光伏海外市场日报(8月14日)
来源:索比光伏
发布时间:2019-08-15 08:57:50
合作,在由205
纳米
厚的镓制成的超薄吸收层上有效地捕获太阳能电池中的太阳光。
纳米
结构
后视镜上的砷化物(GaAs)。这种新的制造工艺实现了近20%的效率。 10.Q CELLS是全球最大的太阳能电池和
海外光伏
光伏日报
光伏市场
光伏海外市场日报(8月8日)
来源:索比光伏
发布时间:2019-08-09 08:53:08
205
纳米
厚的砷化镓制成的超薄吸收层( GaAs)在
纳米
结构
的后视镜上。由StphaneColin领导的研究小组的研究人员使用
纳米
压印光刻直接压印溶胶 - 凝胶衍生的二氧化钛薄膜,这是一种廉价,快速和可
光伏日报
海外光伏
光伏市场
太阳能电池如何变得让更多人用得起
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-30 13:55:24
合金学院举行的第20届
纳米
结构
中的光-物质相关状况物理光导材料(PLMCN-2019) 国际会议期间完成的。
,以及仪器
结构
的各种方案。长时间以来,许多技术的发展和工业应用都是同时进行。但今天在电力的工业生产层面上,基于硅的太阳能电池完全占主导地位。 是什么让普通人在太阳能电池中应用串联技术:这可能更便宜还是
太阳能电池
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