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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

件协同回收策略实现器件层层剥离,回收包括:TCO、CTM、有机层、PbI₂等;模块级的整体回收流程得以构建,包括玻璃封装的再利用;部分研究中,回收后的器件性能接近甚至超过原始器件。四、未来展望与研究

工信部:强化资源绿色高效利用 推进退役光伏组件等回收来源:工业和信息化部 发布时间:2025-06-27 15:52:16

年至2027 年。一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面落实全国 新型工业化推进大会部署,立足新发展阶段,完整、准确、 全面贯彻

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

央国企检测机构的数据显示,2024年,18GW光伏组件中抽检不合格率已从过去的10%左右飙升至20%,质量问题包括组件断栅、隐裂、黑片,最突出的问题是功率虚标,平均偏差2-3瓦左右,最大的负偏差甚至
伏组件可靠性记分卡》,隆基组件再次以优异表现斩获“最佳表现”称号,至此,隆基已累计八次获得PVEL该项权威认证,充分展现其在全球光伏组件可靠性与性能领域的持续领先。隆基在RETC和PVEL测试中的持续优异

浙江嘉兴市:推动非统调煤电和风、光等新能源发电参与市场来源:嘉兴市发展和改革委员会 发布时间:2025-06-27 15:21:36

上、中、下游多环节强力攻坚,推动用能价格进一步下降,切实帮助企业降本减负15亿元以上,助力打造一流能源营商环境。1.推动工商业电价进一步下降。坚持以市场竞争促进各类电源降价,推动非统调煤电和风电、光伏

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

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
CN-BSA 在钙钛矿中优先以平行取向结合,实现对相邻 Pb²⁺缺陷的双位点钝化,其中 CO-BSA 因更高的电子密度和偶极矩表现出更强的配位能力。3、性能与稳定性突破:基于 CO-BSA 的

挂牌价1元!易成新能转让子公司股权来源:索比光伏网 发布时间:2025-06-27 14:55:32

到更具发展潜力和竞争力的业务板块,有望实现业绩的稳步增长。值得注意的是,二次挂牌转让的挂牌价格仍为1元。有分析人士认为,较低的挂牌价格可能是为了吸引更多潜在意向方参与竞拍,提高股权转让的成功率。但也有观点担忧,如此低的价格是否能够真实反映恒锐新的资产价值,以及后续转让过程中是否会面临更多不确定性。

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
溶液加工中SAM层均匀性。虽然共组装或溶剂工程可改善均匀性(15, 16),但这些方法会显著增加SAM层制备的复杂度。双自由基结构引入或者自由基掺杂引入稳定开壳层双自由基结构的新型策略展现出独特

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

在学校、体育馆、宿舍、厂房等建筑中,如何在有限的屋顶空间内同时满足发电与产热需求,是项目规划中经常遇到的难题。传统光伏与热水系统各自为政,不仅占地多、投资高、效率低,还面临系统重复建设与运维分散的
电力,为电网或用户负载供能,还可通过内部循环,将吸收的热量输送至用热端,配合热泵实现制冷、供暖及热水等多种需求。在此过程中,组件表面温度得以降低,从而进一步提升发电效率,实现电与热协同互补、双向增效。在

AI赋能工商业微电网,天合光能率先定义能源高效未来来源:天合光能 发布时间:2025-06-27 08:56:39

释放增量收益潜力。平台深度集成先进AI算法,通过高精度多模态预测模型,涵盖光伏发电、实时电价与负荷需求,实现光、储、充、荷的最优协同调度。在山东某酒店的实际案例中,盈立方AI成功将光伏消纳率提升至近

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
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