60%。隆基欧洲区总裁 Gianluca Franzo 指出:“罗马尼亚的成功案例将推动 BC 技术向波兰、匈牙利等市场拓展,我们计划 2026 年在布加勒斯特设立研发中心,针对中东欧气候优化光伏技术。”
,正泰新能积极推行清洁能源使用,优化能源结构,大幅降低生产过程中的碳排放。在技术创新方面,正泰新能持续加大研发投入,推动光伏技术迭代升级。公司研发的ASTRO N系列高效组件不仅具备行业领先的转换效率
钙钛矿光伏技术方面的潜力。器件制备器件制备:ITO/PTAA/OAI/PVSK/GABr+PI/C60/BCP/Ag1. ITO清洗,UV 30min,10%F4-TCNQ掺杂的PTAA溶液溶解在氯苯
建设企业协会太阳能建设分会第一届副会长单位。同期举行的“2025 太阳能建设高质量发展大会”专题演讲环节,张轩重点介绍了隆基绿能在光伏技术研发方面的领先实力与创新成果,详细阐述了Hi-MO 9升级版
广泛应用于钙钛矿太阳能电池(PSCs)中的有机自组装分子(SAMs)需具备更高的性能,以支撑钙钛矿光伏技术的持续发展。鉴于此,长春应化所秦川江研究员在《Science》上发表题为“Stable
国家可再生能源实验室今年2月公布的26.95%效率纪录,以及马丁·格林太阳能电池效率统计表5月收录的27.3%行业标杆值,标志着海南大学在第三代光伏技术领域跻身全球领先行列。图1. 海南大学单结钙钛矿
CsPbI₂Br钙钛矿太阳能电池因其优异的光热稳定性和令人瞩目的光电转换效率而备受关注。然而,CsPbI₂Br钙钛矿薄膜中存在大量配位不足的Pb²⁺离子,导致严重的非辐射复合损失,且该薄膜的湿度稳定性较差。鉴于此,2025年6月25日吉林大学Wenbin Guo等于AFM发文提出一种“一石二鸟”的策略,即将2 - 氨基 - N - (2,2,2 - 三氟乙基)乙酰胺盐酸盐(AAH)引入
创建钙钛矿-有机叠层器件,基于可实现17.9%的功率转换效率和28.60 mA/cm2的高短路电流密度的有机电池;它使用钙钛矿太阳能电池,开路电压为1.37 eV,填充因子为85.5%。新加坡国立大学科学家设计的新型钙钛矿-有机串联电池 图片来源: 新加坡国立大学新加坡太阳能研究所(SERIS)的研究人员声称,基于宽带隙钙钛矿底部电池和窄带隙有机顶部器件的叠层太阳能电池实现了创纪录的 26.4
一、引言:传统理论的突破者——激子倍增光伏技术作为可再生能源的核心方向,其能量转换效率始终是研究重点。在早期科学家的认知中,一个光子通常只能激发单个电子-空穴对(激子),对应单结硅基太阳电池的理论
文章介绍钙钛矿和有机半导体的宽带隙可调谐性使得钙钛矿-有机叠层太阳能电池的开发具有有希望的理论效率。然而,报道的钙钛矿-有机叠层太阳能电池的认证效率仍然低于单结钙钛矿太阳能电池的认证效率,主要是因为窄带隙有机亚电池中的近红外光电流不足。基于此,新加披国立大学侯毅等人设计并合成了一种不对称非富勒烯受体(NFA),P2EH-1V,P2 EH-1V具有单边共轭π桥,在保持理想激子解离和纳米形貌的同时