光伏电池技术

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光伏专利侵权频发,新华社旗下平台公开发声来源:新华财经 发布时间:2024-05-20 09:33:24

提起专利侵权诉讼。前段时间,TCL中环参股公司Maxeon公司就三项专利,对阿特斯控股股东CSIQ提起诉讼。就在近期,天合光能股份有限公司在美国就TOPCon太阳能电池技术对国内光伏企业润阳股份的美国
高纪凡近日在采访中表示。随着光伏产业逐步迈向高质量发展新阶段,知识产权保护已成为企业技术创新和产业升级的关键支撑。然而,近年来,由于缺乏有效的知识产权保护,行业内出现了“劣币驱逐良币”的恶性竞争现象,许多企业

2024光伏装备技术创新大会盛情邀请您的参与来源:索比光伏网 发布时间:2024-05-19 13:54:49

。在光伏技术的持续演进中,我们共同见证了从p型PERC电池到以TOPCon、HJT和XBC等为代表的n型电池技术的迅速转换。这一变革不仅显著提升了电池效能,还有效降低了度电成本,为光伏产业的长期繁荣注入

激光技术赋能光伏产业:从硅片到组件的全面革新来源:索比光伏网 发布时间:2024-05-17 21:32:53

,为光伏产业的可持续发展提供了有力支持。激光工艺在光伏产业链中的广泛应用随着光伏技术的不断发展,新型电池技术如TOPCon、HJT、IBC等纷纷涌现。这些新型电池技术不仅具有更高的光电转换效率,也对制造

荷兰法院驳回临时禁令申请,爱旭ABC产品不存在专利侵权来源:爱旭股份 发布时间:2024-05-17 10:17:32

型的新能源科技企业,高度重视自主创新和知识产权保护,自创立以来始终围绕提升光电转换效率来构建企业核心竞争力。通过P型双面管式PERC技术、210mm大尺寸电池技术,N型ABC技术、N型BC组件双面技术等颠覆性发明,引领了光伏产业的新技术路线,为光伏产业进步做出了一定贡献。

正泰新能入围大唐集团13GW n型TOPCon组件集采来源:正泰新能 发布时间:2024-05-16 10:15:13

4.0电池技术,集多种先进技术于一身,拥有更高发电能力、更低BOS成本和更高可靠性等核心优势和全场景适用性,缔造持久、高效、绿色能量。未来,正泰新能将继续为大唐集团的绿色能源项目提供有力支持,助力各地光伏电站的建设,为实现清洁能源目标、构建美好生态环境而共同努力。

AFM:揭示氟化丙胺盐酸盐与钙钛矿前体和薄膜缺陷态的相互作用实现高效柔性太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2024-05-15 10:28:37

钙钛矿表面和晶界的陷阱状态是阻碍柔性钙钛矿太阳能电池(FPSCs)进一步商业化的主要障碍之一。路易斯安那理工大学Lavrenty G. Gutsev、哈尔滨工业大学郑州研究所 Pavel A. Troshin和中国科学院广州能源转换研究所Xueqing Xu等人将两种创新的多功能氟丙胺盐2,2,3,3,3-五氟丙胺盐酸盐(PFPACl)和3,3,3-三氟丙胺盐酸盐(TFPACl)原位引入到

异质结新突破:金属化大升级,银耗降低!来源:索比光伏网 发布时间:2024-05-14 11:33:36

用足够细密的丝网印刷网板即可。”研究人员Andreas Lorenz在接受光伏杂志采访时表示。在研发过程中,研究团队考虑了印刷技术、栅线间距和栅线宽度三个关键参数。他们指出,随着银、铟和铋等资源的日益
紧缺,减少银浆用量变得尤为重要。由于异质结电池需要将银浆印刷在电池正反面,银浆用量在多种电池技术中处于偏高的水平,而降低银耗对异质结电池降本至关重要。为了验证新技术的效果,研究人员首先在电池正面进行了

棒杰股份:公司组件规划产能10GW,2024年1月项目已开工建设来源:索比光伏网 发布时间:2024-05-14 11:31:47

电池技术储备?对钙钛矿、异质结如何看?是否有相关技术储备?公司光伏业务团队对各类电池技术路线均保持高度关注。公司在扬州电池片项目建设初期已经为新技术研发测试预留空间,并开始逐步组建技术研发团队。未来公司将

罗马第二大学Aldo Di Carlo最新AEM:采用先进激光结构的钙钛矿太阳能微型模组的几何填充因子超过99.5%来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2024-05-14 11:31:08

钙钛矿太阳能电池以高效率和与各种光伏应用的兼容性而闻名,引起了学术界和工业界的极大关注。通常,扩大这些电池的规模需要使用基于P1-P2-P3方案(薄膜光伏模组的常见方法)的单片互连来制造具有串联电池

北京大学骆超&赵清最新Angew:钙钛矿太阳能电池中ITO引起的内部正反馈和铟离子传输来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2024-05-14 10:51:55

中ITO引起的内部正反馈和铟离子传输研究成果,研究发现氧化铟锡(ITO)会通过正反馈循环恶化钙钛矿太阳能电池的光伏性能。具体来说,钙钛矿降解产物将穿过电子传输层,对电极ITO进行化学蚀刻,生成In3+
发生n型掺杂,形成界面载流子提取的能垒。随后,将螯合分子乙二胺四乙酸二钠盐(EDTA-2Na)引入到ITO上,牢固地螯合In3+并阻止其向上迁移,从而打破了这种内部正反馈循环,显著提高了钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性。这项工作为理解钙钛矿太阳能电池中光伏性能损失和离子传输的机制提供了新的视角。