光电转换

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27.79%!晶科能源基于TOPCon技术平台电池转换效率刷新世界纪录来源:晶科能源 发布时间:2025-11-21 19:47:26

近日,全球领先的光伏企业晶科能源宣布,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)权威认证,基于TOPCon技术平台的高效先进电池,最高光电转换效率突破27.79%,再次刷新世界纪录,实现第31次打破电池效率和组件功率世界纪录。

上市公司竞相布局钙钛矿电池赛道来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-12 14:47:36

同花顺数据显示,截至当日收盘,钙钛矿电池概念板块整体涨幅达2.98%。上市公司加码布局事实上,目前钙钛矿领域已经呈现出“技术突破、产业落地与供应链自主化并进”的强劲态势。接下来,公司将不断提升钙钛矿光伏发电效率。此外,还有多家上市公司在投资者互动平台上披露了钙钛矿领域布局情况。协鑫集成科技股份有限公司表示,公司部署了下一代新型高效钙钛矿/硅一体化叠层电池技术的开发。

光电转换效率超27%!我国钙钛矿太阳能电池研制成功来源:IT之家 发布时间:2025-11-11 16:30:29

经过十余年的快速发展,其光电转换效率已从最初的3.8%提升至超过26%,逼近单晶硅太阳能电池水平,但与理论极限效率仍存在一定差距。实现高效率钙钛矿太阳能电池的关键要素之一是制备高质量钙钛矿半导体薄膜。基于所开发的氯元素均匀分布的钙钛矿薄膜,团队研制出经多家权威机构认证、光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件。

再创新高!新型钙钛矿光伏器件光电转换率达25.19%来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-06 14:18:01

科技日报记者从南京工业大学获悉,该校科研团队采用“全真空热蒸发”技术,制备出0.066平方厘米的钙钛矿光伏器件,光电转换效率高达25.19%,且该器件在持续工作超过1000小时后,性能依然保持在95%以上。这种方法全程无溶剂,工艺控制精准,膜层均匀致密,被认为是将高性能钙钛矿光伏器件从实验室推向生产线的“理想候选人”。借助这些独特技术,团队攻克了钙钛矿光伏器件效率瓶颈,将小面积电池效率提升至25.19%,更实现了器件的工作稳定性。

年发电可跑2万公里!梅赛德斯 - 奔驰推出太阳能涂层汽车来源:索比光伏网 发布时间:2025-10-27 14:31:43

梅赛德斯-奔驰在上海时装周期间首发VisionIconic概念车,其搭载的突破性太阳能涂层技术引发广泛关注。据了解,该概念车采用的太阳能涂层厚度仅5微米,却实现20%的光电转换效率。梅赛德斯选择在时装周而非传统车展首发新车,更传递出新能源技术与时尚潮流融合的信号,助力拓宽消费者认知边界。业内人士指出,这项技术契合全球新能源汽车多元化发展及供应链安全战略需求,若实现规模化生产,有望催生光伏汽车全新产业链。

前沿聚焦丨无铅太阳能电池光电转换效率实现突破来源:科技日报 发布时间:2025-10-23 14:11:55

10月20日,从复旦大学获悉,该校智能材料与未来能源创新学院青年研究员梁佳团队研发出锡基钙钛矿太阳能电池,其实现全生命周期无害化,突破了该领域光电转换效率的世界纪录。锡基钙钛矿太阳能电池虽绿色无害,但器件的稳定性和光电转换效率却比较低。经第三方权威认证,该太阳能电池光电转换效率达到17.7%,刷新了此前锡基钙钛矿太阳能电池光电转换效率约16.5%的世界纪录。

室内光照条件下,新型太阳能电池光电转换效率创新高来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-09-10 13:54:00

此次设计的新型钙钛矿光伏器件,在室内光照条件下,能量转换效率达到商用同类产品6倍左右,同时展现出优异的耐久性,预计使用寿命可超过5年,远超此前多数实验室原型仅能维持数周或数月的表现。实验结果显示,该电池在1000勒克斯照度的室内光下,实现了37.6%的光电转换效率,创下带隙为1.75eV的钙钛矿太阳能电池在室内光照条件下的世界纪录。

新加坡国立大学侯毅团队创下钙钛矿叠层太阳能电池效率世界纪录!来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-07-31 09:50:32

近日,新加坡国立大学广州创新研究院PI(Principal Investigator,学术带头人)、新加坡国立大学设计与工程学院校长青年教授、助理教授侯毅带领团队成功研制出一种钙钛矿-有机叠层太阳能电池。经认证,该电池在1平方厘米有效面积上的光电转换效率达惊人的26.4%,刷新了该类型太阳能电池的世界最高效率纪录,成为目前同类器件中性能最优的产品。

南大南通研究院研究了卤素元素组分对卤化物钙钛矿材料极化和光电性能的影响,预言了极化工程有望超越SQ光电转换极限来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-07-28 13:38:53

最近研究院光电材料课题组研究发现,与FAPbBr3和FAPbCl3相比,FAPbI3有高介电常数、大的激子波尔半径,其极化可增强可见光吸收,降低载流子有效质量各向异性,显著降低激子结合能,极化诱导的介电屏蔽和晶格畸变协同减弱了电子-空穴库仑相互作用,促进电荷的有效分离。这些发现强调了极化工程是优化卤化物钙钛矿电荷传输和光吸收的关键策略。除此之外,极性相FAPbX3的光谱极限最大效率(SLME)比非极性相提高了36%,这归因于极化介导的载流子输运增强。该研究结果证明极化-结构畸变协同作用是驱动FAPbX3钙钛矿光伏电池效率提高的关键机制。

四川首个近零能耗大型教育类建筑!龙焱燚瓦助力树德中学打造绿色校园来源:龙焱能源科技 发布时间:2025-07-10 16:07:15

,助力其成功获得“近零能耗建筑设计阶段标识”。燚瓦的核心优势高效发电,降低能耗:燚瓦采用先进碲化镉薄膜光伏电池技术,光电转换效率高,年发电量可满足校园部分用电需求,大幅降低运营成本。建筑一体化设计,兼顾