光伏技术

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明阳薄膜:已开始600*1200mm钙钛矿组件制备,预计将于2024至2025年间实现技术落地来源:明阳薄膜科技 发布时间:2024-08-05 09:18:58

7月30日,通标标准技术服务有限公司(SGS通标)为广东明阳薄膜科技颁发产品碳足迹核查声明书。这标志着明阳薄膜科技所申报的1W 碲化镉薄膜光伏组件,其碳足迹分析与计算过程严格遵循了ISO14067国际标准,充分展示了企业在产品环境影响透明度及可持续发展方面的卓越承诺与实践。

创新引领未来!晶科能源获批浙江省重点实验室来源:晶科能源JinkoSolar 发布时间:2024-07-31 10:09:02

近日,浙江省科技厅公布2023年度第二批全省重点实验室认定结果,由晶科能源牵头的“全省先进叠层光伏技术重点实验室”荣获本次认定,成为全省重点实验室。该实验室致力于解决光伏行业晶硅电池效率突破的科学问题与技术难题,实现光伏太阳能电池理论与技术新突破。重点围绕新型光伏功能材料开发、高效钙钛矿/晶硅叠层电池结构改进研究、钙钛矿/硅叠层组件互联技术研究等三方面开展研究,从材料、器件、组件等三个维度探究先进

天合光能申请钙钛矿吸光层相关专利,提升器件光电转换效率来源:知光谷 发布时间:2024-07-31 08:35:07

2024年7月23日消息,天眼查知识产权信息显示,天合光能股份有限公司申请一项名为“钙钛矿吸光层的制备方法、钙钛矿太阳能电池、光伏组件和光伏系统“,公开号CN202410790686.2,申请日期为2024年6月。

集邦咨询:五年内TOPCon依然是主流来源:集邦新能源 发布时间:2024-07-30 16:19:27

根据TrendForce集邦咨询数据显示,预计到2024年年底电池片产能约1417GW,N型电池片产能约1078GW,占比约76%,N型时代正式到来;其中TOPCon电池产能约941GW,占比约66.4%。以TOPCon为主的N型技术路线在市场应用中加速拓展,预计到2029年,TOPCon电池片产出占比可超84%,遥遥领先其他技术路线。

霍夫曼先进材料研究所&深圳工业大学最新AEM刊:对钙钛矿量子阱进行氟化,使倒置太阳能电池的效率超过25%来源:钙钛矿工厂 发布时间:2024-07-30 14:34:05

倒置钙钛矿太阳能电池(PSCs)的光伏性能经常受到陷阱诱导的非辐射复合和光化学降解的阻碍,这些复合和光化学降解发生在钙钛矿薄膜的上界面和晶界。因此钙钛矿量子阱(2D或准2D,PQWs)在钙钛矿光伏界引起了相当大的兴趣,它们可以显著提高3D钙钛矿材料的耐久性和效率。性能的提高归因于PQWs的层结构,其中包含疏水性有机间隔物,不仅提供了空间限制以抑制离子迁移,而且还阻止了环境中的水分渗透。同时,PQW

申建国:光伏新增装机保持增长,技术创新加速突破来源:中新经纬 发布时间:2024-07-29 16:41:51

这一成绩的背后,是中国光伏产业对技术创新的不懈追求和产业链完善共同作用的体现。

Nat.Commun.:纯绿光26.1% 表面结合的分子多足体增强卤化物钙钛矿晶格提高发光效率来源:知光谷 发布时间:2024-07-26 14:43:35

缩小钙钛矿晶体的尺寸以限制激子并钝化表面缺陷,极大地推动了钙钛矿发光二极管(LED)发光效率的提高。然而,电致发光效率的光学极限和胶体钙钛矿纳米晶体(PeNCs)光致发光效率之间的持续差距表明,仅靠缺陷钝化不足以实现高效的胶体PeNC-LED。

国家纳米中心关于Dion-Jacobson型钙钛矿太阳能电池的研究获进展来源:国家纳米科学中心 发布时间:2024-07-26 14:22:28

近日,中国科学院国家纳米科学中心研究员周惠琼等在Dion-Jacobson型钙钛矿太阳能电池的材料设计与稳定性研究方面取得进展。该研究合成设计了系列具有层间轻微位移的Dion-Jacobson型钙钛矿材料,并实现了该材料在准二维钙钛矿太阳能电池刮涂工艺上的最高转换效率19.11%,以及超过6000小时最大功率点下的运行稳定性。相关研究成果以Ultrastable and efficient sli

定增8000万!绿康生化加速光伏胶膜项目扩产来源:索比光伏网 发布时间:2024-07-26 10:26:14

7月22日晚,绿康生化(002868)宣布了一项重要的融资计划,公司拟通过简易程序向特定对象发行股票,募集资金总额不超过8000万元。这笔资金将主要用于绿康(海宁)胶膜材料有限公司的年产3.2亿平方米光伏胶膜项目,并补充公司的流动资金。其中,胶膜项目计划投资总额为7.54亿元,本次拟使用募集资金6000万元。

浙江大学薛晶晶&西湖大学王睿等最新Nature:用于钙钛矿太阳能电池的近融合多环芳烃分子接触来源:钙钛矿工厂 发布时间:2024-07-26 10:23:19

选择性接触分子已成为确保高效反式钙钛矿太阳能电池的关键组成部分。为了获得理想的载流子传输能力,这些分子大多由一个具有杂原子取代的共轭核组成。到目前为止,较为成功的共轭核的设计结构多限于两个N-取代的π-共轭结构,如:咔唑以及三苯胺。并且,分子优化多围绕其衍生物进行。