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马丁格林实验室携手一道新能中央研究院,冲刺40%效率新突破来源:一道新能 发布时间:2025-06-23 13:15:44

近日,澳大利亚新南威尔士大学马丁格林教授光伏实验室的多光子电池(SFOS)研发团队的Ned教授一行7人到访一道新能中央研究院。此次交流源于双方于2023年5月签署的联合研发协议,旨在通过多光子电池
革新与行业高质量发展。双方团队合影产学研合作结硕果一道新能高度重视产学研合作,积极携手国内外知名院校推动技术创新与产业升级。与澳大利亚新南威尔士大学、浙江大学、厦门大学等高校,聚焦光伏前沿技术,共同

南京大学谭海仁最新Nature Energy:全钙钛矿叠层电池的现状和未来机遇来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-06-20 14:00:58

制造技术,同时与实验室规模的旋涂工艺相比,最大限度地减少性能损失。此外,实现长期稳定性、可靠性、从电池到模块的高效集成以及实际部署期间的高良率仍然是关键挑战。鉴于此,2025年6月18日南京大学谭海仁
&卡尔斯鲁厄理工学院Ulrich W. Paetzold&华中科技大学唐江&牛津大学Henry J. Snaith于Nature Energy刊发全钙钛矿叠层电池的现状和未来机遇的综述,本文将

“一主三翼”技术矩阵发力 全面升维突破光伏效率极限来源:一道新能 发布时间:2025-06-20 13:48:57

大学研发的SFOS技术,电池目标目标剑指40%,为未来技术的发展奠定坚实基础。SNEC展出的TOPCon 5.0(右)、DBC 3.0(中)、TSiP 2.0组件(左)一道新能中央研究院副总经理戴建方

炘皓新能源联手清华大学入局钙钛矿来源:钙钛矿光链 发布时间:2025-06-20 11:59:42

近日,据国家知识产权局信息显示,绵阳炘皓新能源科技有限公司(以下简称“炘皓新能源”)&清华大学联合申请一项钙钛矿专利,标志着炘皓新能源正式启动钙钛矿领域的战略布局。根据国家知识产权局公开信息,炘皓
新能源与清华大学于2025年4月申请了“一种宽带隙钙钛矿太阳能电池及其制备方法”的专利,公开号CN120166843A,申请日期为2025年04月。专利摘要显示,该发明公开了一种宽带隙钙钛矿太阳能电池

国投电力领导层变更 来源:索比光伏网 发布时间:2025-06-20 08:18:59

公司董事会战略委员会、环境社会与治理委员会委员。两项职务任期均自本次董事会审议通过之日起,至第十二届董事会届满。刘国军,男,满族,1966 年 12 月生,中共党员,具备大学学历与高级管理人员

人民网:新技术提高钙钛矿太阳能电池稳定性来源:人民网 科技日报 发布时间:2025-06-18 16:02:36

记者日前从昆明理工大学获悉,该校材料科学与工程学院陈江照教授和何冬梅教授团队在高性能钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展,相关成果近日发表于国际材料学期刊《先进材料》上。金属卤化物钙钛矿太阳能电池是一种

西北大学郭崇峰教授团队《LPR》|三重掺杂Cs2NaLuCl6双钙钛矿荧光粉,实现全可见光谱宽带白光发射来源:发光材料与器件应用 发布时间:2025-06-18 15:06:41

该文章研究了将 Bi3+ 和 Sb3+ 掺杂到 Cs2NaLuCl6: Ag+ 中制备单相全可见光谱宽带白光发光材料的可能性。与传统的多色荧光粉混合方式相比,单相白光发光材料可以克服荧光粉转换白光发光二极管中的重吸收和色漂移问题,并实现高质量照明。该研究成功地制备了 Cs2NaLuCl6: 5%Ag+, 5%Bi3+, 1%Sb3+ 荧光粉,其发射光谱覆盖整个可见光区域 (400-800

西湖大学王睿 NE:26.0%!钝化溶剂怎么选?钙钛矿表面钝化新策略!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-06-18 11:13:41

文章介绍表面缺陷钝化对于提高钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性至关重要。然而,其可重复性和普适性尚未得到充分探索,限制了大规模生产的实现。基于此,西湖大学王睿等人提出了一种基于氟代异丙醇的钝化策略,仅

采用混合蒸镀和刀片涂布构建的钙钛矿-硅叠层太阳能电池效率达到27.8%来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-06-18 10:27:55

阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)和弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer ISE)报告称,由于钙钛矿薄膜的两步混合蒸镀和刀片涂布工艺,制备出开路电压超过1.9 V的钙钛矿-硅叠层
太阳能电池。沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)和德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所 (Fraunhofer ISE)的研究人员制造了开路电压为1.9 V、功率转换效率为27.8%的钙钛矿-硅叠层

一道新能发布2024年度ESG报告 交出高质量可持续发展答卷来源:一道新能 发布时间:2025-06-17 14:48:12

主三翼”的中长期技术战略蓝图,向40%电池效率目标发起有力冲击。在创新生态建设方面,公司深化产学研协同,与新南威尔士大学、浙江大学、厦门大学等高校科研院所合作,加速科研成果产业化。2024年公司有效