光谱

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最新Joule: 16.27%@20.33 cm2! 湿度10%-70%的环境空气中大面积、高性能OPV器件的可重复制备!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-04-25 16:01:18

(1cm2)的(A)电流-密度-电压(J-V)特性和(B)IQE光谱。(C)计算的基于D18:N3:L8-BO的器件的激发态极化率(Dp)和偶极矩(Dm),所述器件不含DA(共混物)或含有具有恒定摩尔比

华为:无光不AI,全光网加速AI赋能新型电力系统来源:华为 发布时间:2025-04-25 10:10:47

”;解决大模型易部署,提升办公效率,让AI普惠电力办公园区,实现“以光惠算”;同时,利用光纤、光谱、视觉等光感知技术,为AI训练和推理产生的丰富的高质量数据,实现“以光赋算”。华为政企光领域总裁杨曦发表

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

,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

华中科技大学陈炜NC: 全钙钛矿叠层28.94%!调节SAM的竞争性吸附制备高效全钙钛矿叠层电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-03-31 09:26:24

的e–h XPS N 1 s光谱。1.77eV带隙钙钛矿器件的PCE(i)和VOC(j)的箱图。k反向扫描时冠军对照、PA、CA、SA处理装置的J-V曲线。l基于SA的冠军设备在正向和反向扫描
KPFM结果和g、h AFM图像。i–l分别在控制、PA、CA和SA基基底上沉积的钙钛矿薄膜的 PL图。图3:减少非辐射复合。a从对照和SA处理基板的UPS光谱中得出的价带最大值(VBM)和导带最小值

填补空白!隆基主导背接触光伏电池等五项团体标准发布来源:隆基绿能 发布时间:2025-03-25 15:05:52

方法》(T/CPIA 0104-2025)通过加速醋酸腐蚀试验,解决封装材料老化析出醋酸腐蚀电池片的行业顽疾,确保组件25~30年可靠性;《钙钛矿单结光伏电池光谱响应测试》(T/CPIA
0109-2025)创新采用差分光谱技术,统一实验室测试基准,规避因设备差异导致的数据偏差,为钙钛矿技术研发与产业化扫清关键障碍。四项标准从材料革新、保障产品可靠性到测试方法全面升级,为光伏行业的技术创新

魔术揭秘:短波光谱响应优势≠低辐照优势!TOPCon低辐照性能优于BC来源:投稿 发布时间:2025-03-13 16:22:19

近日,某组件厂在公众号上发文称,其在云南昆明某商业建筑屋顶上的BC二代产品单瓦发电量较TOPCon高出3.6%,较HJT高出4.5%;文中一张第三方机构测试的光谱响应对比图,从图上看,在光谱上的紫外
短波部分,BC电池的响应有一些微弱优势,想以此证明某厂BC二代技术组件产品优异的低辐照性能,并冠以BC产品“捕光能手”的称号。文章犹如变魔术一样,一下子将短波光谱响应优势变成了低辐照优势。这不

下一代光伏技术之钙钛矿/BC三端叠层太阳电池来源:爱旭股份 发布时间:2025-03-11 15:09:11

是两个串联电池中的最小电流。只有在两个串联电池的电流匹配或匹配附近时,整个器件才能以最大功率工作。在电流存在较大失配时(比如早上或傍晚时分,太阳光色温更低,光谱会发生红移,见图1a和1b),两端
叠层电池的发电功率显著下降。而钙钛矿/BC三端叠层电池其结构设计更为巧妙,可通过多出的一端电极对失配电流进行输出,保证电池能相对更高功率地运行,见图1c。并且幸运的是,三端叠层电池中要求的电压匹配受太阳光谱

脉络能源大面积钙钛矿单结与叠层组件效率再创新高来源:广东脉络能源科技有限公司 发布时间:2025-02-21 09:15:05

发电,效率理论极限可达45%。(2)兼容性强。钙钛矿和晶硅可独立生产制造,且不受晶硅电池类型限制,钙钛矿带隙容忍高,可最大程度复用当前最成熟的单节钙钛矿技术。(3)优点叠加。同时保有钙钛矿弱光特性和晶硅双面发电特性,受光谱变化影响小,适用场景广泛。

广东:2025年及以后风电光伏按10%/2h配置储能来源:广东省发改委 发布时间:2025-02-07 14:40:41

天线、高分辨率高光谱遥感图像处理系统、高 光谱定量反演等核心技术 ,支持高通量宽带卫星通信系 统、空间信息综合应用平台、卫星遥感定标场、定量遥感 真实性检验场、卫星地面接收站等基础设施建设。( 四

日本科学家研究了阻隔膜在维持柔性钙钛矿光伏组件的长期耐用性和稳定性方面的重要性来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-02-05 09:33:36

室外条件。暴露 2,000 小时后,记录了组件的光伏 (PV) 性能,并通过电流电压、光谱反射率和电致发光特性确认了组件的退化。研究人员发现,高湿度导致 MAPbI₃ 层分解成碘化铅,从而阻止了跨层的