文章介绍阴极中间层 (CIL) 在调节电极的电导率、界面偶极子和功函数方面的能力在决定有机太阳能电池 (OSC)
的光伏性能方面起着关键作用。广泛使用的基于苝二酰亚胺的 CILs 受到有限
电导率和较差厚度公差的内在限制。基于此,苏州大学崔超华等人开发了一种通用策略,通过掺入多氟取代的铜酞菁 (CuPc) 衍生物形成杂化 CIL,从而精细优化苝二酰亚胺型 CIL
(PDINN) 的功能
有机太阳能电池(OSCs)凭借其机械柔性优势,为可穿戴设备提供了独特的应用前景。鉴于此,青岛大学材料科学与工程学院/功能染料与技术研究院王逸凡副教授、薄志山教授、刘亚辉教授团队与美国西北大学
保持较高光伏性能(PCE=15.95%)的同时展现卓越延展性,其断裂起始应变高达23.5%。最终,采用5 wt%
CR制备的超柔性OSCs兼具高性能与机械稳定性,实现16.91%的显著PCE。原文
李俊峰,中电联党委委员、专职副理事长安洪光,中国水力发电工程学会常务副理事长兼秘书长郑声安,澳大利亚技术科学与工程院外籍院士、南方科技大学创新创业学院院长刘科,长三角太阳能光伏技术创新中心主任、中山大学
近日,天合光能携手西班牙马德里理工大学太阳能学院(The Institute of Solar Energy at Universidad
Politécnica de
Madrid,以下
能源行业的高质量发展。走进示范中心,参观者能近距离感受天合光能自主研发的至尊 N
型系列组件的优越性能,还可深入了解包括开拓者1P与2P跟踪支架在内的全系列光伏支架解决方案。这些前沿技术与产品,充分
0.5 V。可以预期,如果OSC中的电压损耗可以被缩减到0.5
V以下,则它们的性能无疑将达到新的里程碑。因此,使电压损失最小化是提高OSC光伏性能的关键因素。基于此,青岛大学刘亚辉等人概述了一种分子
太阳能电池提供了新的视角,对于有机光伏领域的科学进步具有重要贡献。图文信息Scheme1. 基于二烯的受体分子LLZ1、LLZ2和LLZ3的合成途径。图1. a)LLZ 1、LLZ 2和LLZ 3在
近日,澳大利亚新南威尔士大学马丁格林教授光伏实验室的多光子电池(SFOS)研发团队的Ned教授一行7人到访一道新能中央研究院。此次交流源于双方于2023年5月签署的联合研发协议,旨在通过多光子电池
革新与行业高质量发展。双方团队合影产学研合作结硕果一道新能高度重视产学研合作,积极携手国内外知名院校推动技术创新与产业升级。与澳大利亚新南威尔士大学、浙江大学、厦门大学等高校,聚焦光伏前沿技术,共同
下一代光伏技术的前沿,为超越单结太阳能电池的肖克利-奎瑟效率极限,同时保持成本效益和可扩展性,提供了一条充满希望的途径。然而,从实验室规模的原型到商业化产品的转变面临着诸多挑战。大面积制造需要开发可扩展的
制造技术,同时与实验室规模的旋涂工艺相比,最大限度地减少性能损失。此外,实现长期稳定性、可靠性、从电池到模块的高效集成以及实际部署期间的高良率仍然是关键挑战。鉴于此,2025年6月18日南京大学谭海仁
近日,第十八届国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会(以下简称“SNEC”)在上海圆满落幕。作为全球光伏领域的一年一度的行业盛会,SNEC聚焦政策战略方向、创新产品发布、前沿技术突破、产业链协同
升级、金融模式创新及全球市场机遇等要素,汇聚了来自全球顶尖光伏企业、科研机构、投资机构、政府代表及行业领袖等参会。在会议同期举行的《全球光伏前沿技术大会》-“TOPCon、HJT、与BC电池技术论坛”上
记者日前从昆明理工大学获悉,该校材料科学与工程学院陈江照教授和何冬梅教授团队在高性能钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展,相关成果近日发表于国际材料学期刊《先进材料》上。金属卤化物钙钛矿太阳能电池是一种
利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池,因其具有较高的光电转换效率和较好的稳定性,在光伏领域受到广泛关注。目前,这种新型太阳能电池已实现高达27%的认证光电转换效率,可与单晶硅电池
,如何将可持续发展深度嵌入企业战略、运营体系及全球化布局,彰显其作为全球光伏行业一线品牌的绿色使命与国际担当。治理之道:以透明治理筑牢企业根基一道新能始终坚持公平、公正、透明的治理理念,构建起“董事会
技术上的持续领先,公司实现了连续多年营收与出货量的双增长,稳居全球光伏组件出货量TOP10榜单。为实现高质量发展,一道新能加快推动分散式智能制造体系建设,在全国范围内打造多个现代化智造生产基地。同时