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27.09%!隆基绿能BC技术刷新硅太阳能电池效率世界纪录来源:隆基绿能 发布时间:2023-12-19 20:23:45

近日,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)权威认证报告,隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池(Heterojunction Back Contact, HBC), 利用全激光图形化可量产制程工艺获得27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。这是继2022年11月隆基绿能创造26.81%的硅太阳能电池效率世界纪录后的又一次突破。

高效钙钛矿太阳能电池的橡皮泥状碳电极来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2023-12-19 11:06:32

中国武汉理工大学、华中科技大学和济南市工业和信息化局的研究人员开发了一种新型橡皮泥状石墨腻子,作为钙钛矿太阳能器件的顶部电极。该电极具有延展性,因此可以在室温下使用简单的压印技术与空穴传输层和导电基板形成良好的接触,这有利于制造小面积器件和钙钛矿太阳能模组。

Joule:克服钙钛矿太阳能电池中离子通过碱金属的迁移来源:知光谷 发布时间:2023-12-18 14:05:48

碱金属作为钙钛矿太阳能电池(PSCs)中的添加剂,因其对性能增强的影响而被广泛研究。这种性能对离子驱动的界面复合过程很敏感,这些过程会导致电压损失,并在阻抗谱(IS)中具有负电容特征。近日,斯图加特大学Michael Saliba、Clara A. Aranda利用负电容作为工具,系统研究了Li、Na和K对宽带隙材料MAPbBr3的光电压影响。

太阳能电池侧切面“钝化边缘技术”(PET)研究来源:Fraunhofer Institute for Solar 发布时间:2023-12-15 17:28:13

本文介绍了一种用于双面叠瓦PERC太阳能电池侧切面钝化的“钝化边缘技术”(PET),PET工艺首先在电池侧切面沉积氧化铝AlOx薄膜随后进行退火,制备叠瓦通常使用两种划片工艺:传统的激光刻划机械掰片(LSMC)工艺或热激光划片(TLS)工艺。这两种工艺划片后电池pFF都下降了1.2%abs。使用TLS工艺划片的电池经PET工艺处理后pFF增加了0.7%abs,而使用LSMC工艺划片的电池经PET工

西安太阳能学会参与第十一届西安高新一中“华为杯”科技节来源:投稿 发布时间:2023-12-15 01:29:20

2023年12月13日,在西安高新第一中学(南校区),西安太阳能学会联合西安市公众科学素质与心理发展研究中心,参与该校举办的第十一届“华为杯”科技节,活动主题是“合作·担当·创新”。本次路演项目,由该校科创中心韩恭恩主任主持,高一年级的中学生参加。同期,还有华为技术有限公司、科大讯飞股份有限公司、西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等企事业单位参与。

空气中加工处理的钙钛矿叠层太阳能电池效率达到23%来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2023-12-12 15:38:40

韩国全南国立大学(South Korea’s Chonnam National University)的研究人员报告说,钙钛矿-有机杂化叠层太阳能电池的效率为23.07%,完全在大气中加工,使该技术更接近经济可行性。

广东:1-11个月太阳能电池出口增长27.5%来源:海关广东分署 发布时间:2023-12-12 08:35:26

据海关广东分署最新发布,今年前11个月,广东外贸进出口总值7.52万亿元,同比下降0.3%。其中,出口4.94万亿元,增长2%;进口2.58万亿元,下降4.4%。机电产品出口保持增长,其中“新三样'集成电路、船舶较快增长。前11个月,广东出口机电产品增长0.8%,占广东出口总值的65.5%。其中,出口值较大的自动数据处理设备及其零部件、电工器材、家用电器分别增长0.6%、1.9%和6.9

重磅!25.2%效率@1cm2!钙钛矿太阳能电池最新记录!来源:知光谷 发布时间:2023-12-08 09:26:29

澳大利亚新南威尔士大学马丁·格林领导的国际研究小组在《光伏进展》杂志上发表了第63版“太阳能电池效率表”

AM:纪录效率!FAPbI3量子点太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2023-12-07 10:48:28

西北工业大学黄维院士、宋霖和慕尼黑工业大学Peter Müller-Buschbaum等人开发了一种使用硫氰酸甲胺(MASCN)的简单后处理来重建FAPbI3-量子点薄膜表面,其中在薄膜顶部形成厚度为6.2 nm的MAPbI3覆盖层。这种平面钙钛矿异质结导致陷阱态密度降低、带隙减小并促进载流子传输。

AM:19.18%纪录效率!基于NiOx纳米粒子空穴传输层的有机太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2023-12-06 15:16:55

氧化镍 (NiOx) 作为有机太阳能电池 (OSC) 中的一种有前景的空穴传输层 (HTL) 受到了广泛关注,为传统 HTL、PEDOT:PSS 由于酸性和吸湿性而带来的稳定性挑战提供了潜在的解决方案。然而,相对于供体聚合物,NiOx 的功函数 (WF) 较低,从而降低了 OSC 中的电荷注入效率。