光伏钙钛矿

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宁德时代拟与永福股份合资成立新能源公司,布局光伏+储能领域来源:索比光伏网 发布时间:2021-02-06 17:00:53

自动化成套装备的研发设计、生产销售,为锂电池、光伏电池/组件、3C、薄膜电容器等节能环保及新能源产品的生产制造商提供高端全自动智能装备及整体解决方案。近年来,先导智能持续加大对锂电设备全产业链的布局。 此前有媒体报道,宁德时代酝酿筹建钙钛矿研究团队,拟进军光伏领域,但该消息未经宁德时代确认。

HIT强势竞争者 - 松下退出光伏电池组件业务!来源:光伏测试网 发布时间:2021-02-03 08:50:28

30cmx30cm钙钛矿光伏电池组件,效率为16.01%,组件的总转换表面积为802cm,厚度为2mm,定位于由于重量限制而无法安装光伏系统的屋顶市场。今年年初,松下因其产品在严格的质量、可靠性和性能测试中表

大面积、高效率、超稳定钙钛矿电池发布来源:光伏测试网 发布时间:2021-01-29 09:18:54

钙钛矿是下一代太阳能技术中最有前途的材料之一,其效率在10多年内从3.8%飙升至25.5%。钙钛矿光伏电池生产成本低廉,刚柔并举而用途广泛,但效率之外仍有两大障碍阻碍了商业化的道路:稳定性和大面积

更大、更稳定、更高效!全新制造技术或将改写钙钛矿光伏电池历史来源:科创板日报 发布时间:2021-01-28 16:16:44

%,并可以在超过1100小时(约46天)的时间内保持高效率。 这项工作得到了OIST技术开发和创新中心的概念验证项目的支持。这一进步为钙钛矿光伏组件提高效率和稳定性、达到商业规模,以及赶上其硅前辈都
来自冲绳科学技术大学院大学(OIST)的研究人员通过使用一种新制造技术,创造了稳定性和效率都更高的钙钛矿太阳能组件。他们的研究结果已于本月25日发表在了《先进能源材料》(Advanced

钙钛矿技术领军企业纤纳获三峡资本、京能等3.6亿元C轮融资来源:光伏們 发布时间:2021-01-25 07:27:43

近日,全球知名钙钛矿光伏技术领军企业纤纳光电宣布完成C轮融资,共计3.6亿元,由三峡资本领投,京能集团、衢州金控、三峡招银等资方跟投。本轮融资将用于钙钛矿光伏百兆瓦级产线扩建、叠层产品升级、应用产品

协鑫集成定增成功 合肥地方城投、中建投资本等领衔认购来源:索比光伏网 发布时间:2021-01-24 14:56:11

和优点正在加速扩产应用。未来,通过颗粒硅+N型硅片+钙钛矿等新型高效电池+叠瓦组件等技术叠加,协鑫集成将助力合肥整合全球光伏资源要素,成为全球光伏产业的智能制造高地和科技研发高地的产业集群
开工建设。 当前,除了协鑫集成在加快光伏制造终端高效产能建设外,协鑫集团在光伏产业链上游也获得持续突破,旗下保利协鑫的FBR颗粒硅技术因具有低成本、低能耗、低排放及长寿命、高质量、高转化率的绿色环保特质

3.6亿!这家钙钛矿光伏技术领军企业完成C轮融资来源:亚化咨询 发布时间:2021-01-23 20:29:45

近日,全球知名钙钛矿光伏技术领军企业纤纳光电宣布完成C轮融资,共计3.6亿元,由三峡资本领投,京能集团、衢州金控、三峡招银等资方跟投。本轮融资将用于钙钛矿光伏百兆瓦级产线扩建、叠层产品升级、应用产品

新型钙钛矿太阳能电池的效率达到21%来源:科技报告与资讯 发布时间:2021-01-20 09:43:17

钙钛矿太阳能电池中,钙钛矿光吸收层夹在两个电荷传输层之间,该电荷传输层收集所产生的空穴和电子并将其传输至电极。这些电荷传输层提高了电池的功率转换效率,并对维持空气稳定性至关重要。最先进的空穴传输层
由称为spiro-OmetaD的有机材料组成。然而,为了促进电荷的平稳移动,他们需要吸湿性添加剂作为掺杂剂,这降低了钙钛矿在潮湿空气中的稳定性。 耐用、高性能的钙钛矿太阳能电池也需要耐用、高性能的

18.07%效率创单层有机太阳能电池新高来源:利博科技 发布时间:2021-01-18 10:42:12

近日,美国国家可再生能源实验室更新了效率图,如图我们可以看到单结钙钛矿-硅叠层太阳能电池的最新效率为29.5%,而OPV的最新技术刷新至18.2%,上海交通大学刘烽老师团队联合北京航空航天大学共同
创造。 上海交通大学刘烽老师团队和北京航空航天大学合作使用四元共混物,实现了体异质结有机光伏有源层中双级联能级的对准,从而实现了有效的载流子分裂和传输。通过组分的化学组成,为优化光吸收

Joule:辣椒素给太阳能电池“提味”来源:CellPress细胞科学 发布时间:2021-01-18 10:36:19

基于金属卤化物钙钛矿的太阳能电池被认为是最具发展潜力的光伏技术,但它们受到非辐射复合的困扰,这是一种不良的电子级过程,会降低效率并加剧热损失。 保秦烨团队与合作者寻求了一种天然的、基于森林材料的廉价
天然森林基生物材料添加剂的化学结构,与光敏材料之间的相互作用、以及与光伏性能之间的关系。我们希望产生有价值的新知识,以进一步提高新型钙钛矿型太阳能电池的功率转换效率和稳定性。 这项工作得到了国家