“卡脖子”难题的战略性路径。根据共建协议,实验室将深度融合苏州大学在材料科学、化学化工等学科的前沿基础研究积淀,同时整合协鑫集团在新能源产业战略、资本运作及市场转化方面的资源优势,重点攻关光伏技术
技术需达到ASTM D968 - 15标准10倍耐磨等级。本地化政策执行也存在摩擦。Saudization用工限制要求项目必须雇佣≥30%的沙特籍员工,但光伏技术人员本地供给缺口达72%。2024年起
界面可靠性是钙钛矿型太阳能电池长期稳定性的关键,而钙钛矿-衬底界面是高效器件中最脆弱的部分。鉴于此,华东理工大学郑伟中&吴永真&朱为宏&香港中文大学Martin Stolterfoht在期刊《Advanced Materials》发文,题为“Reinforced Perovskite-Substrate Interfaces via Multi-Sited and Dual-Sided
用作空穴选择性触点的有机分子,称为自组装单层 (SAM),在确保高性能钙钛矿光伏方面发挥着关键作用。SAM 和钙钛矿之间的最佳能量对准对于所需的光伏性能至关重要。然而,许多 SAM 是在最佳带隙钙钛矿中研究的,有限的能级修改专门针对宽带隙钙钛矿。基于此,浙江大学薛晶晶等人证明了 SAM 的能级可以通过共轭基团中的感应效应以逐步方式系统地调节,从而能够为特定的钙钛矿带隙量身定制合理设计。基于
5月20日,合肥普斯凯与中节能太阳能、苏州方昇光电开展钙钛矿干法量产技术三方合作洽谈,旨在整合钙钛矿太阳能电池技术开发、生产设备创新与规模化应用资源,加强产业链上下游联动,加速推动钙钛矿光伏技术
单结及叠层电池在分布式光伏电站、建筑一体化(BIPV)等方向的应用,加速新技术、新场景的商业化落地。此次合作洽谈是合肥普斯凯钙钛矿光伏技术,从中试线走向产业化的重要一步,也将为钙钛矿技术路线升级提供新的方向。
钙钛矿/硅叠层太阳能电池的功率转换效率(PCE)已超过单结电池,但其记录效率仍低于理论最大值,且稳定性远低于晶硅太阳能电池。这些挑战主要源于开路电压(VOC)的显著损失和宽带隙钙钛矿器件的不稳定性,分别由非辐射复合和异质结界面的降解引起。本文佛山仙湖实验室Mathias Uller Rothmann、福建农林大学杨宁和欧阳新华、武汉理工大学李伟等人开发了一种新型自组装单分子层(SAM)材料
有望重塑高效光伏技术的未来格局。光子上/下转换技术包括光子上转换(Up-conversion, UC)和光子下转换(Down-conversion,
DC),与正面无任何光学遮挡的BC电池天然适配
领域的里程碑从实际性能视角来看,上转换增强光伏(UC-enhanced
PV)技术仍处于发展初期,其当前效率与理论最大值的差距仍然显著。在各类光伏技术中,晶体硅(c-Si)技术因占据市场
于今年5月开工建设,在拉美地区高效光伏技术应用方面具有引领和示范意义。项目建成后,将为当地社区和产业制造等提供源源不断的绿色能源,有效助力秘鲁2030年实现60%可再生电力能源的目标。作为隆基
充沛阳光的果实,在确保农业生产的同时带来源源不断的绿色能源。这一模式完美诠释了土地资源的高效利用及农业与光伏技术的跨界融合,为加速全球农业可持续发展提供了全新范式。昆仑系列组件的亮相为本届BATA
近日,山东大学化学与化工学院于伟泳教授联合学院李培洲教授和鲁东大学张树芳教授,在钙钛矿太阳能电池研究中取得新进展,提出了金属化卟啉基共价有机框架作为钙钛矿底部界面的导电多孔层提升功率转换效率和环境可持续性的新策略。该成果发表在Angew. Chem. Int. Ed.期刊上(影响因子16.1),山东大学化学与化工学院于伟泳教授、李培洲教授与鲁东大学张树芳教授为论文的共同通讯作者,山东大学博