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天津南开:推动绿色低碳“卡脖子”技术创新攻关,助推“双碳”产业迭代升级来源:南开区人民政府办公室 发布时间:2024-08-26 13:52:08

和引领绿色低碳技术创新发展的领军人才、创新创业人才和创新团队。用足用好区域创新、人才、技术等资源禀赋,串联大学科技园、海河实验室、新能源电池人才创新创业联盟等创新主体,搭建绿色低碳技术创新攻关和推广
资源和特色基地,开发设计以生态保护、绿色发展为主题的系列研学课程产品,将区内独有的低碳生态场景串联起来,把低碳绿色理念渗透到体验式、互动式的场景中。培育以生态研学为主的市场主体,鼓励多元化的社会参与

韩华Q CELLS将重点转向叠层太阳能电池的快速商业化来源:韩华Q CELLS 发布时间:2024-08-20 10:39:56

实现高良率和建立强大的大规模生产系统方面具有竞争优势。Future Market Insights预测,到2033年,全球串联电池市场将达到491万亿韩元(约合3630亿美元),凸显了这项技术的巨大

组件跳线接法真的可以节省成本吗?来源:坎德拉光伏 发布时间:2024-08-16 14:43:04

固定支架场景,光伏组件间的接线方式比较常见的有上下排C字形和一字型,相邻组件的接线一般是手拉手。平单轴1P场景,光伏组件串联布线方面,有两种接线方式:手拉手式和跳跃接线(也称为蛙跳接线)。手拉手连接
光伏组件的尺寸为2382mm*1134mm,1500V系统电压下,组件串联数为27块,组件横向间距0.04m,纵向单排安装时,若采用手拉手接法,使用的光伏电缆截面4mm2,则额外需要一根约31-32m的

韩华QCELLS首席技术官Kihong Kim:M4尺寸钙钛矿叠层电池实现26%的效率来源:钙钛矿工厂 发布时间:2024-08-14 09:40:51

8月12日,韩国首个叠层专业研讨会——“叠层太阳能电池特别论坛”召开。论坛上,韩华叠层团队负责人、串联研究前沿研究员Kim Ki-hong、研究员Nakita K Noel(牛津大学)、工程师

Angew:混合锡铅钙钛矿太阳能电池埋底界面的多功能改性来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2024-08-12 14:05:45

混合锡铅钙钛矿太阳能电池的带隙可低至1.2eV,具有较高的理论效率,可作为全钙钛矿串联太阳能电池的基础材料。然而,界面(尤其是埋底表面)的不稳定性和高缺陷密度,限制了性能的提高。鉴于此,河南大学李萌

光伏界的“奥运精神”:与仕净光能一起突破极限、勇攀高峰来源:仕净光能 发布时间:2024-08-10 09:23:12

价值,前瞻性布局多项先进技术导入能力诸如0BB技术和半片边缘钝化技术等。考虑到TOPCon技术具备高兼容性,未来仕净光能将继续提高N型TOPCon电池效率,同时在BC、HJT、钙钛矿串联电池等领域开展

Joule:二元阳离子使宽带隙钙钛矿的能量损失最小化,从而实现高效的全钙钛矿串联太阳能电池来源:钙钛矿学习 发布时间:2024-08-07 15:23:03

钙钛矿串联太阳能电池由于其卓越的性能和成本效益的制造而站在光伏创新的最前沿。这项研究的重点是最小化1.80 eV钙钛矿亚电池内的能量损失。鉴于此,德国埃尔兰根-纽恩堡大学Christoph J.
钙钛矿的集成产生了全钙钛矿串联器件,PCE为27.2%。这种对间隔离子在表面处理中的关键作用,显著地推进了高效钙钛矿光伏发电的进程。

悉尼大学赢得数百万美元将钙钛矿太阳能电池商业化来源:USYD 发布时间:2024-08-06 10:51:40

成本太阳能光伏(PV)的研发。在澳大利亚政府的财政支持下,由Ho-Baillie教授领导的研究项目与SunDrive合作,将提高钙钛矿-硅串联太阳能电池的商业可行性。悉尼大学副校长马克·斯科特(Mark
首席执行官Vincent Allen表示:“ARENA支持这个项目,目标是加速开发更先进的太阳能技术,如钙钛矿硅串联物,这令人兴奋。“我们非常期待与Ho-Baillie教授及其团队合作。”ARENA

PeroNova钙钛矿/晶硅叠层组件效率突破26%来源:索比光伏网 发布时间:2024-08-06 10:22:49

)钙钛矿-硅串联太阳能电池及900平方厘米微型钙钛矿组件的研发进程。据最新报道,这些尖端技术的结晶——实验室级电池效率已逼近30%,而在4T串联配置下的组件效率更是达到了令人瞩目的26%。该组件在户外环境下

宁波材料所刘畅&葛子义最新EES:解耦全钙钛矿串联叠层太阳能电池中锡铅钙钛矿的光和氧诱导降解机制来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2024-08-05 14:40:19

全钙钛矿串联叠层太阳能电池的效率主要受到锡铅混合钙钛矿子电池内缺陷和稳定性挑战的限制。除了已充分研究的氧氧化之外,与碘化物相关的缺陷以及光照后随之产生的I2也会带来严重的降解风险,导致Sn2+
→Sn4+氧化。鉴于此,2024年8月2日宁波材料所刘畅&葛子义于EES刊发解耦全钙钛矿串联叠层太阳能电池中锡铅钙钛矿的光和氧诱导降解机制的研究成果,筛选了不同极性的苯肼阳离子 (PEH+) 基添加剂