光伏技术

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高效钙钛矿太阳能电池的橡皮泥状碳电极来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2023-12-19 11:06:32

中国武汉理工大学、华中科技大学和济南市工业和信息化局的研究人员开发了一种新型橡皮泥状石墨腻子,作为钙钛矿太阳能器件的顶部电极。该电极具有延展性,因此可以在室温下使用简单的压印技术与空穴传输层和导电基板形成良好的接触,这有利于制造小面积器件和钙钛矿太阳能模组。碳基钙钛矿太阳能电池(C-PSCs)具有理论上低成本和高稳定性等特点,是大规模光伏应用有希望的候选者,然而,制造具有大面积电极的高性能

晶科能源与中国能建推进互信合作,共创绿色建设蓝图来源:晶科能源 发布时间:2023-12-19 10:49:11

单位负责人参加了会议。双方就依托“三新”联盟等平台优势,增强战略互信、创新合作形式、深化务实合作进行深入交流。晶科能源始终秉承“改变能源结构,承担未来责任”的使命,致力于光伏技术创新,战略性布局

通威乌兹别克斯坦合作伙伴交流活动圆满举行来源:通威股份 发布时间:2023-12-18 14:32:57

及未来的发展战略时表示,乌兹别克斯坦是通威的重要市场,通威将持续为乌兹别克斯坦提供领先的光伏技术与产品,用高效、稳定的光伏解决方案,满足人们持续增长的清洁能源需求。活动现场,通威就2024年
乌兹别克斯坦太阳能发展趋势与机遇作主题分享,并指出,得益于政府对可再生能源的支持以及光伏技术的不断进步,在过去几年里,乌兹别克斯坦的光伏发电经历了快速增长。随着全球对环保和可持续发展的日益关注,乌兹别克斯坦的光伏发电将继续保持强劲增长势头,为相关企业提供了广阔的市场空间。

Joule:克服钙钛矿太阳能电池中离子通过碱金属的迁移来源:知光谷 发布时间:2023-12-18 14:05:48

碱金属作为钙钛矿太阳能电池(PSCs)中的添加剂,因其对性能增强的影响而被广泛研究。这种性能对离子驱动的界面复合过程很敏感,这些过程会导致电压损失,并在阻抗谱(IS)中具有负电容特征。近日,斯图加特大学Michael Saliba、Clara A. Aranda利用负电容作为工具,系统研究了Li、Na和K对宽带隙材料MAPbBr3的光电压影响。作者发现钠阳离子可以缓解不利的界面复合途径,产生

喜讯!极电光能入选科创好公司&未来独角兽两大榜单来源:极电光能 发布时间:2023-12-18 14:01:51

,极电光能自成立以来发展速度一骑绝尘,先后五次刷新钙钛矿组件效率世界纪录,不断推进钙钛矿组件可靠性工作,开展钙钛矿光伏技术的发展和实际应用。两次入榜不仅是对极电光能的企业实力的认可,更是对极电光能未来发展

南开大学孙云教授加入泉为科技担任“首席科学家”来源:投稿 发布时间:2023-12-18 13:36:47

委员会主任,及《太阳能学报》、《太阳能》、《真空》、《中外能源》等多家专业期刊编委。图表 1:广东泉为科技股份有限公司总部泉为科技作为一家致力于新型能源发展和先进光伏技术研发、生产、销售于一体的高科技企业
行业专家,为积极推进HJT、钙钛矿及新一代光伏技术做支撑,将为泉为科技带来更多的创新思维和技术力量的飞跃。未来泉为科技将不断加大研发力度,持续优化研发团队的结构和提升研发效率,推出更具创新性和竞争力的

英利熊猫N型产品增效策略获行业高度认可来源:英利发展 发布时间:2023-12-18 13:34:19

高度认可。英利早于2009年就开始在国内率先开展N型技术研发,并将之命名为熊猫技术。2010年,熊猫组件率先实现量产;2015年,应用在了国内首个领跑者项目——山西大同采煤沉陷区国家先进光伏技术

从600W+到700W+,210+n助力光伏行业迈入新时代来源:索比光伏网 发布时间:2023-12-18 09:12:40

举办“700W+领航大型电站系统价值升级暨2024天合光能智能跟踪系统新品发布会”。活动现场,阿特斯、东方日升、TCL中环、天合光能、通威股份、正泰新能(按首字母排序)作为发起单位,在长三角太阳能光伏技术
i-TOPCon 700W+组件的量产表达了祝贺,他表示,新南威尔士大学与天合光能有着深厚的合作关系,并期待在未来与天合光能继续开展更多富有成效的合作与交流。█ 长三角太阳能光伏技术创新中心主任 沈辉沈辉

隆基绿能钟宝申:能源转型需要全社会各行各业协同完成来源:隆基绿能 发布时间:2023-12-15 17:44:00

之一。在过去十几年,光伏技术进步和成本降低超乎想象,已经发展成为全球绝大多数国家和地区最为经济的电力能源,为全球能源转型提供了有力支撑。由此可见,此次190多个《联合国气候变化框架公约》缔约国所达成的

硅太阳能电池侧切面“钝化边缘技术”(PET)研究来源:Fraunhofer Institute for Solar 发布时间:2023-12-15 17:28:13

一、引言太阳能电池叠瓦方法的兴起是获得更高光伏组件输出功率密度Pout的一种选择。叠瓦是通过将电池背面电极与相邻电池的正面电极互连来实现。叠瓦电极重叠互连:1)减少电池间隙,增加组件光敏面积,2)没有可见的电极从而减少了遮光损失,3)降低了汇流的电阻损失。叠瓦最初仅应用于小众市场,如卫星设备、电子设备和电动汽车。叠瓦太阳能电池的潜力不仅在出版物和专利中发表和发布,也在商业叠瓦组件中暂露头角。类似于