抑制SAMs自聚集可以实现其更均匀的组装,最近报道的策略包括共吸附最新Nature:高效稳定!倒置钙钛矿太阳能电池纪录效率26.54%!双八五及运行稳定性初始效率26%!附工艺细节!,溶剂工程等。本次分享来自新加坡国立大学侯毅老师组的工作“Regulating phase homogeneity by self-assembled molecules for enhanced
第一作者:Xi Wang, Jia Li, Renjun Guo, Xinxing Yin通讯作者:侯毅通讯单位:新加坡国立大学研究亮点:1. 本文发现自组装分子(SAMs)的无定形相可以实现更均匀的钙钛矿生长。作者采用高光谱分析证实了钙钛矿/非晶态SAMs中光致发光峰分布更窄且蓝移。2. 采用荧光依赖的时间分辨光致发光表明,在非晶态SAM基钙钛矿薄膜中,陷阱辅助的复合速率降低了0.5×106
研发促进光伏技术迭代。银龙科海是银龙股份旗下的子公司,为全球规模较大的全系列预应力钢材生产商。此次合作旨在水上漂浮系统原有的基础上,开发该领域更多的拓展空间。01技术革新,多种防护图/迈贝特江苏沛县
促进生态融合的政策趋势,改良现有光伏技术,降低建站成本,实现光伏发电与生态治理的双赢局面。图/迈贝特海上光伏系统04 针对痛点,协同创新迈贝特凭借深厚的水上漂浮系统研发、建站经验,与银龙科海合作,在
,以便制定控制和减少这些影响的政策。光伏技术比传统能源技术在环境方面更有优势,为了保障此种优势的可追溯、可量化、可评价,光伏组件EH&S风险评价体系随之建立,对于光伏组件的安全、可持续生产、使用和寿命
离子迁移是阻碍钙钛矿太阳能电池(PSCs)长期稳定性的主要问题。作为金属卤化物钙钛矿材料的固有特性,离子迁移与原子排列和配位密切相关,这些是不同晶面的基本特征差异。在这里,华北电力大学李美成等人报道了与晶面相关的离子迁移问题,并通过精细调节晶面取向来实现对钙钛矿中离子迁移的抑制。我们展示了(100)晶面比(111)晶面更容易受到阳离子的迁移。迁移差异的主要原因是(111)晶面中的阳离子迁移路径与
根据天眼查APP数据显示天合光能新获得一项发明专利授权,专利名为“钙钛矿组件及其制造方法”,专利申请号为CN202410955666.6,授权日为2024年9月17日。专利摘要:本发明主要涉及太阳能电池技术领域,提供了一种钙钛矿组件及其制造方法。钙钛矿组件包括划线区域和补偿区域,补偿区域和划线区域都包括基底层、底部电极层、电子传输层、钙钛矿层、空穴传输层和顶部金属电极层;其中,划线区域包括第一刻蚀
技术的认可与信心,将对光伏BC技术的广泛应用发展起到关键推动作用。研讨会联合主席兼爱旭欧洲研究院管理董事Christian Peter博士表示:“ISC Konstanz与爱旭在光伏技术创新和应用
近日,一道新能携手Smartsun共同打造的希腊82MW光伏项目顺利完成全部交付,在蓝天白云映照下的绵延山丘播撒绿色源泉。希腊光照资源丰富,是光伏发电占比最高的欧洲国家。近年来,希腊积极推广光伏技术
,自2009年以来光伏组件的成本已下降约90%。对高效率、低成本光伏产品的追求,一直以来都是市场发展的必然趋势。随着光伏技术的进步和迭代,N型产品以高效率、高功率、高可靠性、低衰减等性能优势脱颖而出
随着光伏技术全面迈入n型时代,n型组件的市场份额迅速扩大。据索比光伏网统计,2022年全球n型组件出货量仅为约20GW,而2023年这一数字已增至约121GW,实现了五倍增长。预计到2024年,n型
不断创新和迭代中持续发展,永无止境。如今,我们不禁要思考:n型技术发展到什么阶段了?TOPCon的“花期”还能持续多久?下一代光伏技术究竟是什么?根据技术生命周期(TLC)理论,一项技术的发展通常经历四个
清单,加大光伏技术产品供需对接。(市发展改革局、科技局、工业和信息化局、住房城乡建设局、交通运输局、农业农村局按职责分工负责)4.支持合理配置储能设施。2025年及以后首次并网(指通过电网公司批复的