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
ITO电极表面构筑致密均匀的薄膜仍是一个重大挑战。为了提升SAM作为空穴传输层在电极上的覆盖率,中国科学院化学研究所李永舫院士团队在前期研究基础上,将SAM
MeOF-4PACz中的柔性烷基连接
表现,一道新能连续多年入选彭博新能源财经Tier1全球一级光伏组件制造商榜单,并被列入世界独角兽企业名单,彰显其在全球新能源领域的创新潜力与商业价值。本地化深耕构建全球绿色生态在产业全球化的浪潮中
产业升级中的关键作用,积极与澳洲新南威尔士大学等全球顶尖学府建立并深化合作关系。双方通过建立联合实验室、开展科研项目合作、共享科研资源等多种方式,实现了优势互补。这种紧密的产学研合作模式,有效缩短
表示,斯图加特是德国重要的工业和创新中心,专利申请量位居欧洲前列。面对全球气候挑战与资源压力,德中双方应共同推进可持续发展,打造更加包容坚韧的伙伴关系。
进入市场,新型储能在电力现货市场中盈利模式和空间将更加广阔。第三个统筹是,统筹能源需求和供给。从需求看,我国电力需求侧灵活性负荷资源丰富,近年来,我们不断健全需求响应长效机制,积极引导各类需求侧资源通过
公司在推动全球光伏技术发展与产业化应用中贡献的科技力量。亚洲光储-产业贡献奖和科技成就奖APVIA亚洲光储奖由亚洲光伏产业协会(APVIA)设立,是衡量亚太地区光伏企业技术创新与产业化能力的重要依据
创新应用。太阳能电池技术更迭的历史洪流中柔性钙钛矿太阳能电池(f-PSCs)无疑是最耀眼的明星。黄劲松团队最新发表在《Advanced
Materials》上的综述文章全面总结了这一领域的最新进展
,揭示了柔性钙钛矿技术如何从实验室走向市场,以及在这一过程中面临的挑战和解决方案。作者分享给对柔性电池感兴趣的朋友。效率突破:从6%到25.1%的飞跃回顾柔性钙钛矿太阳能技术的发展历程,我们看到了
定。纳米抗反射结构提升性能:刻蚀过程中自发形成的纳米结构提高了ITO的光透过率,使PSC的短路电流密度(JSC)显著增加。Luo, C., Zhou, Q., Wang, K. et al.
,政策特别规定房东无正当理由不得拒绝租户安装申请,违者将面临最高5000欧元罚款。柏林租户协会数据显示,2025年上半年租户提交的阳台光伏安装申请中,仅3%遭房东拒绝,较政策实施前下降87%。这一制度
现货市场中盈利模式和空间将更加广阔。”“第三个统筹是,统筹能源需求和供给。从需求看,我国电力需求侧灵活性负荷资源丰富,近年来,我们不断健全需求响应长效机制,积极引导各类需求侧资源通过虚拟电厂等方式,参与
太阳能电池这一核心目标,各展所长,协同拼接出效率提升的完整画卷。交叉协作的前提是差异互补。在团队组建之初,他们便依据科学问题对多学科人才进行合理配置。在攻克效率难题的过程中,物理学科成员从理论层面剖析光与物质
的相互作用,为材料设计提供基础支撑;化学学科人才致力于合成性能优异的钙钛矿材料,调控其晶体结构与缺陷特性;材料学科专家则专注于材料的加工成型与性能优化,确保其在器件中的适用性;光电学科成员负责构建高效