太阳能 光伏 电池

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韩国高丽大学H.Park最新Nature Nanotechnology:介孔结构二硫化钼为高效稳定的钙钛矿太阳能电池的电子传输层来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2024-10-09 16:19:29

钙钛矿太阳能电池 (PSC) 中的介孔结构电子传输层 (ETL) 与钙钛矿层的表面接触增加,从而实现有效的电荷分离和提取,以及高效的器件。然而,PSC 中使用最广泛的 ETL 材料 TiO2,需要超过 500 °C 的烧结温度,并在入射照明下发生光催化反应,这限制了操作稳定性。最近的工作重点是寻找替代ETL 材料,例如SnO2.鉴于此,韩国高丽大学H.Park&Y.Choi&韩国成均馆大学Jooh

基于碳负离子的倒置钙钛矿太阳能电池效率达到 25.16%来源:钙钛矿工厂 发布时间:2024-10-09 09:43:20

近日,来自宁波科技大学、湖南工程学院、杭纳纳米制造设备有限公司和马来西亚沙巴大学的研究人员开发了一种具有基于铅碳负离子 (Pb–C) 的界面钝化器的倒钙钛矿太阳能电池–),据报道,该器件实现了倒置钙钛矿 PV 器件有史以来最高的开路电压。铅碳负离子层负责减少钙钛矿层和电子传输层之间界面处的缺陷。

钙钛矿山东省高等学校未来产业工程研究中心获批来源:钙钛矿工厂 发布时间:2024-10-08 15:49:43

近日,山东省教育厅、山东省工业和信息化厅下发了《关于公布山东省高等学校未来产业实验室和未来产业工程技术研究中心建设名单的通知》(鲁教科字〔2024〕4号),依托山东大学空间科学与物理学院空间探测技术与先进材料平台申报的“钙钛矿山东省高等学校未来产业工程研究中心”(以下简称中心)成功获批。该中心面向的未来产业领域为未来材料,由武中臣教授担任主任。

长春:研发、推动太阳能光伏板提效降耗新技术来源:长春市科学技术局 发布时间:2024-10-08 09:17:34

近日,长春市科学技术局发布关于印发《长春市碳达峰碳中和科技创新行动方案》的通知,通知指出,提高风光资源预测准确度和风光发电功率预测精度,提升风电、光伏发电主动支撑能力和适应电力系统扰动的能力;探索高效硅基光伏电池、钙钛矿太阳能电池等新一代高效低成本光伏电池制备及产业化生产技术,研发光伏逆变器及绝缘栅 双极型晶体管等新型太阳能光伏组件,研发、推动太阳能光伏板提效降耗新技术及光伏-光热-地热集成冷热电

隆基绿能李振国、徐希翔&扬州大学丁建宁《Nature》|通过激光图案化实现的硅异质结背接触太阳能电池来源:发光材料与器件应用 发布时间:2024-10-08 09:10:38

本文介绍了一种利用激光技术制备高效背接触硅异质结太阳能电池的方法,实现了27.3%的效率,创下了新的纪录。文章针对背接触电池制备过程中存在的复杂性和效率损失问题,提出了三个关键工艺改进:密集钝化接触、无激光损伤的激光刻蚀和通过优化湿化学工艺控制刻蚀深度。此外,文章还探讨了在太瓦规模下,如何减少对稀有铟和贵金属银的依赖,并展示了无铟和银背接触电池的制备,分别实现了26.5%和26.2%的效率。该方法

上海交大最新 Nature,联合宁德时代实现钙钛矿光伏模组新突破来源:IT之家 发布时间:2024-09-27 14:41:29

该工作设计开发了一种杂质修复的界面工程新策略,解决了工业化大规模制备钙钛矿模组中面临的大面积引发杂质累积效应的关键科学问题,并和宁德时代 21C 创新实验室合作,成功实现了光电转换效率超过 22% 的 30 cm × 30 cm 大尺寸高性能钙钛矿光伏模组。

加拿大对中国光伏“动刀” 中方启动反歧视调查来源:商务部网站 发布时间:2024-09-26 11:35:00

依据《中华人民共和国对外贸易法》第七条、第三十六条规定,任何国家或地区在贸易方面对中华人民共和国采取歧视性的禁止、限制或者其他类似措施的,中华人民共和国可以根据实际情况对该国家或者该地区采取相应的措施。商务部可自行或会同国务院其他有关部门发起相关调查。

晶科的非洲版图扩张计划!来源:光伏见闻 发布时间:2024-09-25 14:28:41

作为全球出货量最大的太阳能电池板生产商,晶科太阳能正在推进其非洲业务版图,重点是太阳能和储能市场。

印度Gautam Solar拟建2GW TOPCon电池来源:索比光伏网 发布时间:2024-09-23 15:36:23

近日,印度太阳能光伏组件制造商Gautam Solar宣布将在印度北部哈里亚纳邦的Bhiwani地区投建2GW的TOPCon太阳能电池生产厂。

武汉大学方国家&柯维俊最新AFM:捕获四价锡并保护锡铅混合钙钛矿中的二价锡,以实现高效的全钙钛矿串联叠层太阳能电池来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2024-09-23 09:13:39

本文提出了一种“鼠胶陷阱”策略,通过引入多功能添加剂草酰胺酸钾盐(OAPS)来缓解这一问题。这种方法通过OAPS的草酰胺酸基团与Sn4+杂质之间的强相互作用有效地捕获不需要的Sn4+杂质。此外,OAPS具有独特的功能组,可以抑制Sn2+氧化、钝化缺陷、缓解应力并改善Sn-Pb混合钙钛矿薄膜中的晶体质量。结果显示,加入OAPS的增强型Sn-Pb混合窄带隙钙钛矿太阳能电池实现了22.04%的功率转换效