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徐晓华受邀出席工信部第十五次制造业企业座谈会来源:华晟新能源 发布时间:2025-07-08 15:06:56

产能超10GW的企业,产能规模稳居行业第一。在技术指标方面,公司量产电池平均效率达26.2%,冠军组件功率768.938W,组件效率24.75%,已连续23个月位居taiyangnews全球非BC

华科/海南大学李雄 NC:26.46%!交联多功能双层聚合物缓冲层用于提高钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-07 10:46:34

PSC,对于1.75 eV、1.53 eV和1.25 eV的钙钛矿吸收体,分别实现了19.26%、26.54%和22.08%的冠军PCE。这证明了双层聚合物缓冲层在提高PSC效率方面的普遍适用性

电子科技大学刘明侦 NC:29.88%!柔性钙钛矿/硅单片叠层太阳能电池效率接近30%!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-04 09:16:00

太阳能电池和钙钛矿太阳能电池的器件性能在补充图12中示出,13. c稳定-说明冠军目标器件的PCE和电流密度。d目标器件的EQE图。e国家测量和测试研究所的独立性能认证技术. f柔性PST在N2环境中

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

解离并平衡了电荷传输,产生了 20.3% 的冠军功率转换效率 (PCE),这是无添加剂 OSC 的最高值之一。稳定性评估表明,在连续照明 1200 小时后,设备仍能保持 85.3% 的初始效率

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

) 柔性全钙钛矿叠层电池结构示意图与g) 截面微观结构表征。h) 冠军器件(有效面积0.0491 cm²)的J-V特性曲线与i) EQE响应谱。j) 目标叠层器件在10 mm弯曲半径下的机械稳定性测试

北理工陈棋 NE:27.93%!钙钛矿缺陷钝化失效的抑制助力高效钙钛矿/CIGS叠层电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-01 16:13:27

官能团,抑制钝化剂解吸,而不管钙钛矿表面终止,提高了对光热应力的抵抗力,并大大抑制了相分离。宽带隙钙钛矿太阳能电池实现了23.5%的冠军功率转换效率,在1-sun 1500h连续光照~50℃衰减可忽略
优化结构的示意图。B,冠军TAR 3器件的J-V曲线。C,近年来已发布的p-i-n WBG PSC性能总结。d,石英衬底上的对照和芳族铵阳离子处理的WBG钙钛矿膜的PLQY。e,作为光强度的函数

新加坡国立大学侯毅Nature:27.5%!新受体+新SAMs助力钙钛矿/有机叠层创造新纪录!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-06-30 15:58:58

。g,本工作的冠军钙钛矿-有机叠层电池与先前报道的在受体与PCE的光学带隙方面PCE ≥ 22%的钙钛矿-有机叠层电池之间的比较。图2. 电荷动力学和能量损失分析。a-c,PM 6:P2 EH
,单结有机光伏电池、钙钛矿太阳能电池和钙钛矿-有机叠层电池的冠军J-V曲线和光伏参数的组合。c,具有不同NFA的钙钛矿-有机叠层电池的Jsc(左)和PCE(右)的统计分布(每种类型12个装置)d,分别

掩埋界面工程:释放基于SAM的倒置钙钛矿太阳能电池潜力的关键西北工业大学王凯等Small综述来源:钙钛矿学习与交流 发布时间:2025-06-30 09:11:06

层(HSL)的冠军倒置 PSC 在正向和反向扫描时的 J–V 曲线。图 11. a) 4PACz、P-4PACz 和 4PABCz 多层结构及其提出的空穴传输机制示意图。b) E-CbzBT 的分子结构

工信部:强化资源绿色高效利用 推进退役光伏组件等回收来源:工业和信息化部 发布时间:2025-06-27 15:52:16

等政策引导,促进资源向优势企业集中,培育具有全球竞争力的企业集团。鼓励黄金、 白银新材料企业专注细分市场、深耕 专业特长,培育专精特新“小巨人”和单项冠军企业,推动大中小企业融通发展。( 工业和信息化

NREL认证34.2%!长春应化所携手隆基发Science:普适性双自由基SAMs导电性/均匀性/稳定性均显著提升!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-06-27 14:42:47

空穴传输性能、稳定性及均匀性的提升。基于该SAMs的PSCs获得了26.3%的冠军效率(4 mm²),微型组件效率达23.6%(10.04 cm²)。在45℃最大功率点跟踪(MPPT)2000小时后
均匀性和溶液加工性。图4. 钙钛矿太阳能电池的光伏性能(A) 基于不同SAMs的冠军器件反向扫描J-V曲线(B) 电池的填充因子(FF)损失分析(C) 基于MeO-2PACz和RS-2的电池与微型