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新颖体钝化方法提高了钙钛矿太阳能电池的性能和稳定性来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-05-27 15:53:49

甲基哌啶氧基(TEMPO)体钝化和快速光子退火生产了高性能、稳定的甲脒碘化铅(FAPI3)钙钛矿太阳能电池(PSCs)。该团队使用快速红外退火(FIRA) 制造了功率转换效率(PCE)超过20%的

不只黑与蓝,优美特为光伏建筑化妆美颜来源:投稿 发布时间:2025-05-27 09:53:24

,更是能源产品向“美学价值”延展的标志。彩色光伏板通过光子晶体、油墨打印、介质膜层等技术,实现了红、蓝、绿、金等多元色彩,甚至能定制图案、LOGO 或艺术纹样。这些色彩不再是简单的视觉符号,而是

一道新能CTO宋登元:国家光伏实证基地TOPCon发电再领先 5.0技术赋能N型全新高度来源:一道新能 发布时间:2025-05-23 13:56:37

²以下;新工艺通过新型浆料与钢板印刷技术提升对入射光子利用率,提升填充因子至85%以上;新材料是通过独有的有机/无机混合钝化新材料,降低边缘复合损失,提升电池效率;新原理是利用叠层膜耦合钝化原理,采用原子

光子转换:突破效率极限的曙光(上)来源:爱旭股份 发布时间:2025-05-20 16:02:21

一、引言当晶硅电池效率达到极限之后,要如何突破晶硅电池理论极限的限制,走向更高辉煌?打破瓶颈的关键在于如何提高太阳全光谱的利用率。光子上/下转换技术的引入,为解决这一瓶颈提供了创新方案,两者的结合
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

三峡集团:钙钛矿平米级组件效率超19%,小面积电池效率达26.8%来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-05-07 15:32:37

视野,该材料能匹配更广泛的太阳光谱,利用更多光子能量,将光电转换效率提升30%。“从原理探究到商业落地,钙钛矿用15年跑完了硅体半个世纪的创新‘长征’。”三峡集团科学技术研究院(以下简称“三峡科研院

聚焦创新 一道新能受邀参与CIPIS峰会 共探专利布局与光伏技术新突破来源:一道新能 发布时间:2025-04-27 16:06:19

创始团队深厚的行业积淀与敏锐的技术洞察力,精心构建了“一主三翼”的技术创新战略体系。一“主”指TOPCon,“三翼”即DBC、TSiP钙钛矿/硅叠层、SFOS硅基多光子倍增电池技术。当前,搭载一道新能
/TOPCon5.0四端叠层组件已获得重大突破,并实现批量出货。此外,一道新能携手澳大利亚新南威尔士大学研发的SFOS技术,即高转化率、高稳定性的多光子倍增电池技术提效目标剑指40%。此外,在全场景光伏系统解决方案

N型升级 | 一道新能宋登元:TOPCON 5.0 及叠层电池重塑光伏技术天花板来源:一道新能 发布时间:2025-04-24 10:57:41

接触点,接触电阻降低至0.5mΩ·cm²以下;大高宽比梯形栅线技术:通过新型浆料与钢板印刷技术提升对入射光子利用率,优化电流传输,提升填充因子至85%以上;混合钝化边缘技术:通过独有的有机/无机混合钝化
、SFOS硅基多光子倍增电池技术。当前,搭载一道新能TOPCon5.0技术底电池,与钙钛矿技术等相结合形成的钙钛矿/TOPCon两端叠层电池(TSiP)效率达到33.5%。同时,一道新能联合三峡集团

当阳光照进科学:在UNSW光伏研究岁月与回国后的科研合作来源:一道新能 发布时间:2025-04-02 14:25:32

基于单线态裂分多光子超高效太阳电池(SFOS)项目研发。SFOS电池理论最高效率可以超过40%,其结构是依托一道新能高效N型硅TOPCon电池结构,在电池表面叠加具有单重态裂变特性的新型光电转换薄膜材料
,入射太阳光谱的高能量光子将材料中单重态激发转化为两个三重激发态,构成了一个激子倍增生成过程,使太阳电池的量子效率超过100%,从而实现太阳电池的宽光谱利用。该技术基础研究依托新南威尔士大学的理论研究

晶硅时代的答案,以BC为名来源:爱旭股份 发布时间:2024-12-12 16:52:04

的阶段。今年10月,爱旭股份与新南威尔士大学正式签订合作协议,与澳大利亚先进光伏中心携手研发光子倍增技术。这一技术通过特殊材料将单个高能光子转换成多个低能光子以成倍产生额外的电子-空穴对,提升电流输出

爱旭陈刚:下一代光伏技术离不开BC结构来源:索比光伏网 发布时间:2024-11-20 15:06:33

11月20日-22日,12th bifi PV Workshop 2024 Zhuhai国际峰会将在珠海隆重举行。会上,爱旭股份董事长陈刚谈及光伏未来技术时指出,下一代技术的发展方向主要有两个:光子
倍增和钙钛矿叠层。然而,无论选择哪种方向,都离不开BC电池结构的支撑。陈刚表示,光子倍增技术无需钝化层,避免了寄生吸收损失,只有与BC电池结合,才能实现对倍增光子的100%吸收;而钙钛矿与BC三端