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N型升级 | 一道新能宋登元:DBC五大硬核技术突破效率天花板来源:一道新能 发布时间:2025-07-10 14:42:13

黑硅绒面陷光技术增强电池的抗UVID能力。DBC 3.0 Plus深度融合了TOPCon 5.0隧穿层技术与全接触钝化方案,电池效率成功超越27.3%,开路电压达747mV,组件功率突破

重在落实!《云南省推动绿电直连建设实施方案》发布来源:理想能源网 发布时间:2025-07-10 14:40:01

、电网接口技术方案和责任界面划分情况。(五)储能设施配置根据项目情况,配置合理比例的储能系统,增强系统柔性调节能力,满足峰谷差、电能质量管理等要求。储能应自行建设,不得作为独立主体参与电力市场交易。五

中科院长春应化所&隆基Science双自由基自组装分子助力钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池效率突破34.2%来源:太阳能电池札记 发布时间:2025-07-10 14:29:36

显著提升空间位阻设计增强分子稳定性,抑制堆叠,提升溶液加工性实验验证:▶ ESR谱图:RS-1/RS-2在3320-3400 G处出现强双峰信号,证实双自由基形成。信号强度随温度升高而增强(开壳层三重态

国家发改委:初步建成全国统一电力市场体系来源:中国电力报 发布时间:2025-07-10 11:48:45

举措,都为老百姓带来实实在在的好处。二是聚焦激发经营主体活力,不断优化发展环境。我们接续推进国企改革三年行动和改革深化提升行动,国有企业核心功能、核心竞争力持续增强。我们也组建了民营经济发展局,推动
最高的已达到20%,工业设备更新等领域支持民营资本的项目占比超八成,民营企业投资信心不断增强。三是聚焦提高资源配置效率,着力突破重点行业改革难点。比如,在要素资源领域,构建数据基础制度,组建了国家数据局

香港理工大学李刚AM:20.1%! 揭示能量损失机制制备高效三元有机太阳能电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-10 11:25:12

。相反,它们与受体的良好相容性在增强VOC中起着关键作用。这些低聚物有效地抑制了受体的过度聚集,并实现了聚集引起的猝灭抑制(ACQS),增强了外部电致发光量子效率(EQEEL)并降低了非辐射复合能量损失

用于高效率、超稳定钙钛矿太阳能电池的局域相位调制异质结构韩国蔚山国立科学技术院&高丽大学来源:钙钛矿学习与交流 发布时间:2025-07-10 11:12:04

多晶性增强,晶格应力从压应变转为拉应变。高分辨透射电镜(TEM):CY 掺入形成调制相,(111)晶格间距从 3.4 Å 增至 3.8 Å。作用机理缺陷钝化:CY 的 Lewis 碱官能团与未配位
%(对照损失~69%)。原因:CY 使钙钛矿膜接触角增至 73.3°(对照 24.2°),增强疏水性,抑制水分侵蚀。6. 结论局域相位调制异质结构通过 CY 的大量掺入,实现了 PSCs 的高效率(26.0

隆基绿能最新 Nature:认证34.58%!代号HTL201!不对称SAMs用于高效钙钛矿/硅叠层太阳能电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-10 10:51:12

/硅TSC中充当HSL。HTL201的垂直配置可以最大限度地减少空间位阻,并增强其与TCO复合层的相互作用,从而提高TCO基板上的覆盖率。钙钛矿和HTL201之间有利的能级排列有助于有效的空穴提取,并
减少界面非辐射复合。此外,埋入界面处的有效缺陷钝化增强了钙钛矿层的准费米能级分裂,导致钙钛矿/硅TSC的VOC接近2V。因此,钙钛矿/硅TSC的认证PCE为34.58%,面积为1.004cm2。器件制备

北京理工大学李红博 AM:32.0%!纳米晶核模板策略用于具有增强均匀性和能级对准的高效钙钛矿/硅叠层太阳能电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-09 15:43:11

,实现 WBG 薄膜出色的卤化物均匀性和精确的结晶控制。NCNT 同时诱导 p 型掺杂并降低钙钛矿/C60 界面能垒,显着增强电荷提取。值得注意的是,通过这种方法制造的 1.68 eV WBG

马来西亚大幅下调绿色电价80%,推新计划力促能源转型来源:西西弗斯的哲思 发布时间:2025-07-08 16:50:21

增强版——GET GreenPath。该计划将于2025年8月1日起开放订阅,由国家能源公司(TNB)负责执行。GET GreenPath计划的关键特性包括:目标用户: 主要面向数据中心、制造商
水务转型部认为,通过大幅降低GET附加费并推出GET GreenPath计划,可以在能源转型目标与市场竞争力之间取得平衡。政府乐观地认为,这一系列改革将增强马来西亚对具有绿色意识的投资者的吸引力

有机双自由基分子:钙钛矿太阳能电池的新“界面魔术师”!来源:新能源与能效 发布时间:2025-07-08 16:39:59

在《Science》上,展现了有机分子设计在新能源材料中的巨大潜力。研究背景与挑战传统SAM设计多采用共轭扩展、π-连接或芳环压缩等策略增强电子离域与稳定性,但往往会导致分子堆叠增强,从而降低层的均匀