光伏光电材料

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塑料”太阳能电池!南京大学在有机光伏材料领域取得重大突破来源:南京大学 发布时间:2020-08-05 10:46:32

太阳能是绿色环保可持续清洁能源,太阳能光伏发电已成为新兴产业。利用晶硅等无机半导体的传统光伏发电造价昂贵,科学家便把目光转向有机材料太阳能电池领域。如何实现更高的光电转化效率,设计制备新的有机光电

探索“新基建” 广州首座光伏储能配电房投产来源:广州供电 发布时间:2020-08-04 17:08:20

光伏储能配电房的试点创造了条件。发电玻璃内部的薄膜太阳能电池,主要使用了CdTe(碲化镉)。这种材料的3个突出特点都适合应用在配电房上:首先是碲化镉与太阳光谱非常匹配,最适合于光电能量转换,发电稳定

总投资54亿元!纤纳光电衢州基地钙钛矿电池生产线正式投产来源:高新产业聚焦 发布时间:2020-08-03 11:29:41

,纤纳光电钙钛矿电池技术的材料成本仅为传统晶硅光伏材料的1/20,大规模应用后,可降低至目前传统晶硅太阳能电池的一半左右,与当前煤电价格相当,有望实现光伏发电的平价上网。
20-25万平方米光伏发电玻璃。 仪式上,纤纳光电及合作方相关负责人为钙钛矿电池生产线剪彩。纤纳光电的全球首个钙钛矿产业园的建设,将加速推进第三代太阳能光伏薄膜技术的大规模工业化应用进程。 据了解

19.48元/瓦!彭州市人民医院光伏招标公告来源:商务信息 发布时间:2020-08-03 08:59:07

配电电源,向医院区域供电。光电正常向医院电网及负载供电,当夜间发电量不足时,市电自功接入,实现光伏并网的状态的能源供给模式,整个系统预计使用寿命20年,平均年发电量约29万度。 开标时间
系统装机容量约350KW,配置4台380V光伏逆变器,把太阳能直流电转换为交流市电,接入配电电源,向医院区域供电。光电正常向医院电网及负载供电,当夜间发电量不足时,市电自动接入,实现光伏并网的状态的

刚刚,5GW钙钛矿产能落户衢州!来源:智汇光伏 发布时间:2020-08-03 08:53:58

,纤纳光电的钙钛矿材料成本仅为传统晶硅光伏材料的1/20,大规模应用后,可降低至目前传统晶硅太阳能电池的一半左右,与当前煤电价格相当,有望实现光伏发电的平价上网。 纤纳光电CEO姚冀

风光消纳逐年好转 国家能源局发布2019年重点专项监管报告来源:国家能源局 发布时间:2020-08-02 19:55:20

,违反《国家发展改革委办公厅关于清理规范电网和转供电环节收费有关事项的通知》(发改办价格〔2018〕787号)规定;广西富川水电公司自立名目收取电能表材料费、电表押金、验表费等。 7.安徽亳州、陕西延安
)电力设施许可资质查验把关不严,存在无资质或虚假资质施工单位违规承揽用户工程的现象。 专栏5: 13.湖南郴电国际郴州分公司明确要求该公司各部门直接介入用户工程设计、施工单位确定、材料采购、项目管理等各

总规划5GW!国内首个钙钛矿电池生产基地投产!来源:政府网站 发布时间:2020-08-01 14:20:09

钙钛矿材料成本仅为传统晶硅光伏材料的1/20,大规模应用后,可降低至目前传统晶硅太阳能电池的一半左右,与当前煤电价格相当,有望实现光伏发电的平价上网。 纤纳光电CEO姚冀众表示,纤纳光电的全球

澳大利亚研究人员创造了光伏制氢转化效率新纪录!来源:新华网 发布时间:2020-07-31 14:03:27

在美国《先进能源材料》杂志上。论文指出,新研究通过低成本的半导体材料,使光伏制氢的转化效率达到了前所未有的17.6%。 卡鲁图里在公报中说,相比传统的制氢方法,新方法避免了直流电和交流电多次转换造成

研究报告 | 世界能源技术创新方向及发展趋势来源:能源研究俱乐部 发布时间:2020-07-28 08:51:21

光电电化学(PEC)水分解过程,太阳能制氢的效率要达到20%,才能在成本上具有竞争力。ANU团队表示,串联钙钛矿硅电池,结合便宜的半导体,可以在合理的成本下带来高效率。PEC过程允许仅使用阳光和光电化学材料
,绿色低碳是能源技术创新的主要方向,集中在化石能源清洁高效利用、新能源大规模开发利用、核能安全利用、大规模储能、关键材料等重点领域。世界主要国家均把能源技术视为新一轮科技革命和产业革命的突破口,制定

太阳能电池光电转换效率突破10%来源:科技日报 发布时间:2020-07-27 09:55:40

7月26日从中国科学技术大学获悉,该校陈涛教授、朱长飞教授团队与合作者合作,发展了水热沉积法制备硒硫化锑半导体薄膜材料,并将其应用到太阳能电池中,实现了光电转换效率10%的突破。这一成果日前发表在
《自然能源》上。 硒硫化锑是近年来在光伏领域应用的一种新兴光伏材料,其带隙在1.11.7电子伏特范围内可调,满足最佳的太阳光谱匹配。同时,硒硫化锑具有较高的吸收系数,500纳米左右厚度的薄膜即能达到