光电

光电,索比光伏网为您提供光电相关内容,让您快速了解光电最新资讯信息。关于光电更多相关信息,可关注索比光伏网。

极电光能获评钙钛矿领域首个省级“近零能耗”建筑示范项目来源:极电光能 发布时间:2025-07-07 09:57:42

目采用极电光能联合中建八局定制开发的全球首创“龙鳞”钙钛矿光伏瓦系统,集成钙钛矿量子点技术、低反射率涂层等前沿科技,在实现21.7%光电转化效率的同时兼具遮阳调温功能,真正让光伏成为建筑美学的一部分。从

【光伏快报】依法治理光伏低价竞争;杭州一光伏企业赴美IPO来源:索比光伏网整理 发布时间:2025-07-04 09:57:24

。我们要全面客观认识光伏产业发展形势,坚定信心,多措并举,进一步巩固提升优势,为共建清洁美丽世界作出更大贡献。【财经】杭州一光伏企业赴美IPO!中国光伏企业杭州新子光电科技有限公司(以下简称"新子光电

扩大募股规模!该光伏公司赴美IPO来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-03 11:28:42

中国光伏企业杭州新子光电科技有限公司(以下简称"新子光电")向美国证券交易委员会(SEC)更新招股说明书,宣布将首次公开募股(IPO)规模从原计划的150万股普通股扩大至375万股,按每股6美元上限
光电此次IPO呈现"量增价稳"特征——在将发行股数提升150%的同时,维持每股4-6美元的定价区间不变。若按上限定价,以发行后完全稀释总股本1930万股计算,公司市值将达1.16亿美元。然而,这一估

光伏板块延续强势,亚玛顿、耀皮玻璃双双斩获两连板,欧晶科技、亿晶光电、双良节能、赛伍技术等涨幅靠前来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-03 11:13:12

)开盘后迅速拉升封死涨停板,成功实现连续第二个交易日的涨停,成为引领板块上攻的标杆。在其带动下,欧晶科技(001269.SZ)、亿晶光电(600537.SH)、双良节能(600481.SH)、赛伍技术

榴莲提取的有机硫分子修饰界面杭州电子科大严文生/周勤&福建物构所高鹏AFM通过鲁棒分子桥构建稳定掩埋界面用于高性能钙钛矿光伏来源:钙钛矿学习与交流 发布时间:2025-07-03 09:43:51

1s X 射线光电子能谱 (XPS)。c) Sn 3d 芯能级 XPS 光谱。d) 对照组 DLEO 和目标组 DLEO 与 PbI₂作用的傅里叶变换红外 (FTIR) 光谱。e) 电子传输层与
器件的空间电荷限制电流(SCLC)测量,c) 瞬态光电流(TPC)和 d) 瞬态光电压(TPV)测量。e) 由导纳谱导数得出的跃迁频率阿伦尼乌斯图。f) 在 310 K 下测量的基于两种电子传输层(ETL)的器件陷阱态密度(NT)。g) 由紫外光电子能谱(UPS)结果绘制的能级示意图

山东大学张茂杰 EES:20.3%! 构建连续受体纤维网络&均匀相分离实现高效无添加剂有机太阳能电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-03 09:34:14

形态,从而提高了电池的光电转换效率和稳定性。研究意义:性能提升:这项工作提供了一种通过聚合物工程来提高无添加剂有机太阳能电池效率和稳定性的新方法。推动产业化进程:这种聚合物辅助形态控制技术为无添加剂有机
电压Veff的关系图。(f)Voc和Jph与光强的关系图。(g)器件中的缺陷态密度和相应的高斯拟合结果。(h)器件的瞬态光电流测量。(i)电荷密度与非成对复合速率系数(kn)之间的关系。图5.

英发睿能加入联合国全球契约组织,以可持续发展引领光伏未来来源:英发睿能 发布时间:2025-07-03 08:58:50

技术,公司持续突破光电转换效率极限,显著降低度电成本。面对汹涌的全球碳中和浪潮,英发睿能积极响应中国“双碳”目标,通过持续的技术革新与智能制造升级,系统性降低生产环节的能耗与碳排放。此次携手UNGC

电力通信新势力登场!EPES 展会山海通信设备成焦点来源:山海通信 发布时间:2025-07-02 15:09:40

系列产品以顶级工业处理器与 NPU为核心,结合全千兆多端口数光电混合网络、高密度IO以及多模无线,打造“算+存+联”一体化硬件平台。 AI智能网关(环网柜)山海通信完整的储能组网方案是由储能网关以及

陆川:构建“绿电-绿色制造-绿色产品-绿电”全产业链闭环来源:正泰新能源 发布时间:2025-07-02 10:33:34

开发有限公司董事长陆川在会上透露,在“双碳”目标和“十五五”期间,正泰将构建“绿电-绿色制造-绿色产品-绿电”全产业链闭环,推进光储绿色制造,布局风光电站开发建设与绿氢绿醇消纳方案,发展虚拟电厂等综合能源服务,并创新

柔性全钙钛矿叠层电池认证效率24.01%!电子科技大学材料与能源学院副院长团队:空穴传输界面的双边锚定策略!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-07-02 10:15:27

理想相互作用模型的结合能计算。c) PEDOT:PSS与PEDOT:PSS/2-BH的傅里叶变换红外光谱(FTIR)对比。d) 两组样品的硫2p轨道X射线光电子能谱(XPS)。e) 对照组与
的示意图。b) 对照组与处理组薄膜埋底界面的扫描电镜图像。c) 两组样品的X射线衍射谱。d) 薄膜顶界面的扫描电镜对比图像。e) 剥离后对照组与处理组薄膜锡3d轨道的X射线光电子能谱。f) 添加