意大利的研究人员正在解决两个金属卤化物钙钛矿太阳能光伏挑战,减少铅的使用并延长功率转换效率的稳定性,采用微聚光器和皮秒激光加工的新型组合。皮秒激光图案样本 热那亚大学来自热那亚大学和罗马大学 Tor
Vergata
的研究人员正在接受两项著名的金属卤化物钙钛矿(MHP)太阳能光伏挑战,在保持高水平功率转换效率的同时减少铅含量。据报道,通过引入微型聚光器、替代光管理策略和激光图案化技术,研究
。500万套系统支撑15%能源需求根据联邦网络局最新统计,德国现有超500万套太阳能发电系统投入运营,年发电量可满足全国约15%的电力需求。这一比例较2020年的8%近乎翻倍,凸显光伏在能源转型中的
7月5日,德国太阳能工业协会(BSW-Solar)发布数据显示,该国光伏累计装机容量已达107.5GW,覆盖屋顶、阳台及露天场地等多元场景,标志着德国在2030年实现215GW目标中正式跨越半程节点
2025年7月4日,印度太阳能企业WorldOne
Energies通过官方渠道宣布,将在加拿大安大略省投资建设一座集可再生能源发电与绿氢生产于一体的1GW超级工厂。据披露,WorldOne
。双方重点讨论了通过可再生能源创新强化印加双边贸易关系的可能性。加拿大政府声明指出,该项目符合该国"2050净零排放计划"中"绿氢走廊"建设目标,安大略省丰富的水电资源与WorldOne的电解水制氢技术
深入探索,拓展人类对小天体物质组成与演化规律的认知。在技术层面,将催生新型采矿机器人、抗极端环境作业系统、智能自主决策算法等关键装备与系统,广泛赋能极端环境下的地球工程实践。在经济层面,有望显著降低深空
。通过建立标准化评估范式与量化技术指标,解决产业界在智能无人系统研发中面临的测试技术滞后于智能化演进的双重瓶颈:既突破传统测试方法对复杂决策逻辑、集群涌现行为的评估能力局限,又构建适配人工智能算法特性
与普及。深耕东南亚市场,泰国无疑是关键枢纽,泰国政府明确规划,到2037年可再生能源在总能源消费中占比将达35%,雄心勃勃的目标为产业注入澎湃动能。麦田能源将持续投入创新研发,助力家庭用户实现能源
自由,赋能工商业主提升经营效益,我们期待与泰国等东南亚地区的合作伙伴和客户深入交流,为东南亚清洁能源市场的发展贡献麦田智慧,让绿色能源的“麦浪”在这片热土上生生不息。
真空辅助混合沉积宽带隙(WBG)钙钛矿因其优势而得到广泛认可,包括易于扩大规模和共形生长,同时避免使用有毒溶剂。然而,对于提高薄膜基叠层太阳能电池性能至关重要的宽带隙钙钛矿(1.8
eV)的生长
在混合沉积下仍然缺乏充分的控制。鉴于此,2025年7月3日新加坡国立大学侯毅于Nature
Communications刊发调节混合沉积钙钛矿/有机叠层太阳能电池中的宽带隙钙钛矿正面堆叠的研究成果
潜在的耐高温无机钙钛矿/硅串联太阳能电池(TSC)是有望突破单结硅电池效率极限的器件。然而,不良的非辐射复合通常会导致显著的电压损失。鉴于此,2022年6月28日南开大学Xiaodan
Zhang等于eScience发文,提出一种有效的策略,使用无机卤化物盐碘化镍来钝化碘空位并抑制非辐射复合。经碘化镍处理的带隙为1.80eV的CsPbI3-xBrx无机钙钛矿太阳能电池的效率达到19.53
AGL平台,总装机容量达37MW,并关联25MW屋顶太阳能系统。该举措标志着南澳大利亚州作为全球电力系统转型“实验室”的领先角色,推动虚拟电厂(VPP)技术从试点验证迈向规模化商用。收购核心:整合分布式
2027财年实现1.6GW分散式资产调度的战略目标迈出关键一步。AGL客户长乔·伊根(Jo
Egan)表示:“通过整合特斯拉的VPP技术,我们将进一步降低用户参与能源转型的门槛,让更多家庭从分布式能源中
文章介绍解决金属电极和钙钛矿组件之间化学相互作用引起的稳定性挑战对于高性能钙钛矿太阳能电池 (PSC) 至关重要。基于此,华中科技大学/海南大学李雄等人设计了一种由聚乙烯亚胺 (PEI) 和
。因此,这种设计有效地减少了器件制造和作过程中不需要的金属/离子相互扩散。使用 PEI/PDMEA
缓冲层得到的 PSC 实现了 26.46% (0.1 cm2) 和 24.70% (1.01
新投产1.4亿kw,比上年增长77.1%,创历史新高;太阳能发电新投产3.8亿kW,比上年增长35.5%,新能源新投产装机规模首次突破5亿kW。整体电力供应看,2025年全国新投产发电装机容量比上年增长
53.2%,规模再创历史新高。《报告》预测,电源装机保持快速增长,新能源装机占比超过45%,太阳能装机占比突破30%。预计到2025年底,全国发电装机容量将达到39.9亿左右,比上年增长19.2