光伏技术

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2025SNEC美的能源发布,合康新能重磅亮相来源:美的能源 发布时间:2025-06-11 20:09:10

智能和一屏掌控,建立家庭绿色能源微电网。在家庭能源领域,合康新能正式发布美的美墅别墅绿电第二代产品,瞄准用户对安全、高效、智能能源管理的核心需求,通过高效光伏技术将太阳能转化为电能,实现别墅供电、储能

创维光伏亮相SNEC 2025,全场景解决方案开启全民光伏新时代来源:创维光伏 发布时间:2025-06-11 19:40:04

推动光伏技术创新和产业升级。产能共建:创维光伏与爱旭股份战略合作展会现场,创维光伏与爱旭股份签署了战略合作协议,共同推进ABC组件技术应用,并与百色市政府共同建设生产线。这一合作将加速高效组件产业化

隆基正式发布HIBC技术 引领光伏组件效率迈入“25%+时代”来源:隆基 发布时间:2025-06-11 18:13:10

又一个重大创新。2025年4月,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)认证,HIBC电池转换效率达到27.81%,创造全新世界纪录。钟宝申表示,转换效率不仅是光伏技术的灯塔,更是光伏产品的生命。一直以来

SNEC论道 | 一道新能董事长、总裁刘勇先生出席全球绿色能源领袖对话来源:一道新能 发布时间:2025-06-11 15:00:31

量产技术等关键领域进行攻关突破。在光伏技术日新月异的当下,一道新能凭借卓越的技术研发实力,在N型电池技术领域完成从TOPCon 1.0到TOPCon 5.0的五次技术飞跃,多次刷新大面积TOPCon

该概念再发AM(已登顶Science)26.52%!Cs₀.₀₅FA₀.₉₅PbI₃钙钛矿体相/表面钝化都用它—脒基阳离子,高稳来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-06-11 14:48:51

前言:如果钝化剂本身不稳定,那么做的高效又有何用,高效又稳定即是空谈,所以研究稳定的钝化剂是趋势,酸解离常数(pKa)是衡量钝化剂,尤其是阳离子钝化剂稳定性的一个标准,根据pKa筛选稳定的钝化剂的相关工作,已经登顶过Science(Science:Sargent再讲化学钝化和场效应钝化,C60/SnO2混合SAM实现认证稳态效率26.3%,85°C运行超稳定)和Nature Energy等期刊

西湖大学王睿&浙江大学薛晶晶最新NE:氟化异丙醇用于改善钙钛矿太阳能电池的缺陷钝化和可重复性来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-06-11 14:40:48

表面缺陷钝化对于提高钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性至关重要。然而,其可重复性和普遍适用性尚未得到充分探索,限制了大规模生产。鉴于此,西湖大学王睿&浙江大学薛晶晶在期刊《Nature Energy》发文,题为“Fluorinated isopropanol for improved defect passivation and reproducibility in perovskite

原位PL光谱技术探究混合卤素宽带隙钙钛矿结晶机制来源:可再生能源材料与器件 发布时间:2025-06-11 14:36:39

众所周知,MACl是一种能够制备高质量碘基钙钛矿薄膜的神奇添加剂,可改善薄膜形貌并减少缺陷(Joule, 2019, 3, 2179)。然而,即使采用高灵敏度的XPS技术也难以在最终形成的钙钛矿薄膜中检测到氯元素。因此学界达成共识:MACl添加剂无法融入钙钛矿晶格,且会在热退火过程中挥发。此外,发表于《Science》期刊的另一项研究(Science, 2020, 367, 1097

晶科能源发布TOPCon技术白皮书,联合权威机构重塑光伏行业新标准来源:晶科能源JinkoSolar 发布时间:2025-06-11 12:24:26

电池效率极限。随着工艺的持续优化和规模效应的逐步释放,TOPCon技术的经济性将日益显著。预计在未来将主导光伏技术演进,并为钙钛矿叠层等下一代技术奠定基础。此外, TOPCon技术通过结构优化与材料创新

JACS:双功能稳定全无机CsPbI₃钙钛矿实现效率达17%的光伏器件来源:无机钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-06-11 09:08:23

具有最合适带隙的全无机α - CsPbI₃钙钛矿面临着相稳定性低和高湿度敏感性的严峻挑战。鉴于此,2018年9月24日上海交大赵一新等于JACS发文,通过简单的苯基三甲基溴化铵(PTABr)后处理可以实现双功能稳定,包括梯度溴掺杂(或合金化)和表面钝化。对CsPbI₃进行PTABr处理仅在紫外 - 可见吸收光谱中引起小于5纳米的蓝移,但能显著稳定钙钛矿相,使其具有更好的稳定性。最后

NE:氟化异丙醇实现钙钛矿太阳能电池的缺陷钝化和可重复性来源:无机钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-06-11 09:04:40

表面缺陷钝化对于提高钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性至关重要。然而,其可重复性和普遍适用性尚未得到充分探索,这限制了大规模生产。鉴于此,2025年6月9日西湖大学Rui Wang等于NE发文,介绍一种基于氟化异丙醇的钝化策略,仅用一层薄薄的低维钙钛矿就能完全钝化表面缺陷,且不会干扰电荷传输。氟化异丙醇降低了钝化剂分子与钙钛矿的反应活性,并允许使用高浓度的钝化剂,确保缺陷完全被钝化。随后用氟化