太阳能·光伏

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西安太阳能学会参加灞桥区东城第五小学举办的2024年灞桥区全国科普日专家进校园活动来源:西安太阳能学会 发布时间:2024-09-26 11:31:01

2024年9月25日,在灞桥区东城第五小学,西安太阳能学会参加了2024年灞桥区全国科普日专家进校园活动。本次活动主办单位为灞桥区科学技术协会、灞桥区科学技术与工业信息化局、灞桥区教育局、共青团灞桥区委和西安太阳能学会,由灞桥区东城小学承办,学校5年级近300名学生参加,活动由该校科技副校长吕晓琴主持。

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。

10月1日执行!澳大利亚新太阳能光伏组件测试标准出炉来源:索比光伏网 发布时间:2024-09-24 14:19:01

澳大利亚清洁能源委员会(CEC)宣布,自2024年10月1日起,在澳大利亚部署的太阳能光伏组件将执行更为严格的测试标准,以进一步提升行业安全性和产品质量。

印度Gautam Solar拟建2GW TOPCon电池厂来源: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。

8月新增装机16.46GW,环比下降21.8%来源:索比光伏网 发布时间:2024-09-23 10:39:45

9月23日,国家能源集发布了1-8月份全国电力工业统计数据。今年1-8月,全国新增发电装机容量20995万千瓦(209.95GW),同比增长约13.63%,其中太阳能发电新增装机13999万千瓦(139.99GW),同比增长23.71%。太阳能发电在新增发电装机中的占比保持在2/3左右。

西安太阳能学会积极参与全国科普日活动,开展“绿色低碳”科普活动来源:西安太阳能学会 发布时间:2024-09-23 10:02:00

西安太阳能学会在多个小学举办科普讲座,积极参与全国科普日活动,促进环保理念的普及,提升孩子们对“绿色低碳”科学技术与生活方式的认识。讲座围绕太阳能应用技术,普及光伏发电对于构建绿色低碳的能源体系,减少二氧化碳等温室气体的排放,缓解全球变暖的作用。

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

【大赛通知】索比光伏网助力第二届能源电子产业创新大赛太阳能光伏赛道来源:索比光伏网 发布时间:2024-09-21 07:07:42

为贯彻落实工业和信息化部等六部门印发《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,统筹推动太阳能光伏、新型储能产品、重点终端应用、关键信息技术等融合创新发展,工业和信息化部产业发展促进中心联合常州市人民政府等单位共同举办第二届能源电子产业创新大赛。

Nature Photonics:1cm2认证效率24.35%,非晶态SAM实现HTL及钙钛矿均匀性,提高器件性能及稳定性来源:钙钛矿学习 发布时间:2024-09-20 09:51:10

抑制SAMs自聚集可以实现其更均匀的组装,最近报道的策略包括共吸附最新Nature:高效稳定!倒置钙钛矿太阳能电池纪录效率26.54%!双八五及运行稳定性初始效率>26%!附工艺细节!,溶剂工程等。本次分享来自新加坡国立大学侯毅老师组的工作“Regulating phase homogeneity by self-assembled molecules for enhanced effici

新国立侯毅Nat. Photon.全面解读:自组装分子调控相均匀性提高反式钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性来源:知光谷 发布时间:2024-09-20 09:35:28

最近钙钛矿太阳能电池(PSC)研究的趋势显示出对反式(p-i-n)结构越来越看好,同时与常规结构(n-i-p)结构相比,功率转换效率( PCE )的差距逐步缩小。这种效率提高的一个重要因素是使用自组装分子(SAMs)作为空穴传输材料(HTM)。这些HTM SAMs通常由空穴传输组分、锚定基团和间隔基团组成,其中锚定基团(例如,磷酸)通过化学键与金属氧化物或透明导电氧化物(TCO)基底结合。