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AM:多巴胺提升钙钛矿太阳能电池性能来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-06-06 11:22:16

电子传输层(ETL)是钙钛矿太阳能电池(PSCs)的关键组件,极大地影响着其光伏性能。鉴于此,洛桑联邦理工学院Michael Grätzel、Paul J. Dyson、Ursula
”,在目前使用的各种 ETL 材料中,SnO₂因其独特的优势而脱颖而出,包括低温制备、快速电子提取能力以及其导带边缘与常用钙钛矿配方的优异能量匹配。然而,目前使用的 SnO₂层含有表面缺陷,如羟基

全球首例!协鑫光电钙钛矿商用组件通过TÜV莱茵3倍IEC稳定测试来源:昆山协鑫光电 发布时间:2025-06-06 10:26:41

、热循环等关键老化测试的持续时间或循环次数提升至标准要求的3倍,以加速模拟极端环境下的组件性能衰减。协鑫光电商用钙钛矿组件最终以优异表现通过系列测试,性能衰减与安全特性等指标均优于预期,印证了公司在材料
重要里程碑。IEC 61215和IEC 61730是验证光伏组件性能与安全性的权威国际标准,涵盖耐久性、电气安全及发电性能等关键指标。此次测试在严格依据IEC标准测试序列的基础上,TÜV莱茵将湿热

47.8W/g破纪录!香港理工严锋团队开发三重策略实现超薄柔性钙钛矿太阳能电池来源:柔性钙钛矿光伏进展 发布时间:2025-06-06 10:07:58

超薄柔性钙钛矿太阳能电池(f-PSC) 作为便携式电源非常受欢迎,而包括钙钛矿和器件透明电极在内的关键部件的刚度导致了制造方面的挑战。2025年6月2日,香港理工大学严锋等于Advanced
,其单位重量功率为 23W g-1,PCE为12%。Kang 等人使用正交银纳米线 (AgNWs) 作为底部透明电极的材料,制造了一种 PCE 为 15.18%、单位重量功率为 29.4 W

组件测试功率偏低?可能只是暂时的!来源:网络 发布时间:2025-06-06 08:46:25

。▶ UVID 是怎么回事这实际上是现代光伏组件技术发展中追求提效的一个阶段性现象。为了提高效率,组件普遍采用了更好的钝化效果,而实现这种钝化的关键材料之一就是氧化铝,在部分环境下,光伏组件收到紫外线的

100MW!法国一光伏组件厂投产来源:索比光伏网 发布时间:2025-06-05 14:08:45

其他可再生能源(如储能电池)生产项目,以及生产设备关键部件和重要材料的公司。Heliup无疑是这一援助计划的受益者之一。欧盟委员会表示,法国的援助计划符合“临时危机和过渡框架”(TCTF)中规定的条件
合理性和公平性。最后,援助将持续至2025年12月31日,为企业在这一关键时期的发展提供了稳定的政策支持。

500MW!美国又一光伏组件厂投产来源:索比光伏网 发布时间:2025-06-05 11:56:49

总年产能达到1.3GW。在产品方面,Heliene在美国的所有生产线均专注于生产双面高效晶硅光伏组件,并致力于尽可能使用最高比例的美国本土材料。为实现这一目标,Heliene今年早些时候与Suniva
和Corning达成合作,三家制造商将携手共同打造从多晶硅、硅片、电池到组件全产业链的美国本土化产能。这一合作将有助于减少对进口材料的依赖。除了与原材料供应商的合作,Heliene还采取了一系列其他

干掉大面积钙钛矿光伏的物理天敌来源:量子材料QuantumMaterials 发布时间:2025-06-05 11:30:38

环境污染。(2) 第二代,薄膜电池技术。以铜铟镓硒 (CIGS)、碲化镉 (CdTe) 和砷化镓 (GaAs) 等材料为代表。虽然历经许多岁月,但看起来还没有硅基电池技术那样遍地都是。原因很多
大清楚)。其次,如上所述,钙钛矿光伏器件原材料及加工成本低,具有很好的商业化应用潜力,正处于产业化初期。从这个意义上,钙钛矿太阳电池超越硅基电池、或与之并驾齐驱,应该不是梦想。这里不妨罗列部分具体数据来佐证之

一道新能牵头BC电池材料标准成功立项来源:一道新能 发布时间:2025-06-05 11:08:32

光伏产业标准化体系建设提供了关键支撑。面向未来,一道新能将进一步强化标准引领作用,深化光伏产业关键领域标准研究,重点聚焦新一代电池技术、先进材料工艺及创新检测方法等方向,推动前沿技术规范的产业化落地

SNEC剧透 | 百佳年代最新封装技术,助力BC组件高可靠性升级来源:百佳年代 发布时间:2025-06-05 10:28:55

当前,光伏电池技术日新月异,新技术迭代正推动着光伏组件与封装材料的深度协同,不同技术路线各具优势,而胶膜的差异化适配也将成为提升系统效率、降低LCOE的关键。24年以来BC技术取得了突飞猛进的发展

四川大学李鸿祥&苏州大学李耀文 Angew:分子协同策略实现无掺杂空穴传输层,助力全印刷高性能钙钛矿太阳能电池组件来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-06-05 08:58:02

实现大面积、高均匀性和高重复性的无掺杂有机空穴传输层(HTL)沉积,是推动全印刷n-i-p钙钛矿太阳能电池组件商业化的关键。然而,传统聚合物空穴传输材料(HTM)在印刷过程中表现出非牛顿流体特性,其
分布不均的问题,实现了均匀、致密的纤维状HTL薄膜形貌。2.无掺杂高迁移率HTL材料BDT-MB的设计设计了一种新型无掺杂小分子HTL材料BDT-MB,其具有线性D-A-D’-A-D共轭结构,通过吲哚