) PAG 共吸附前后 2-PACz 的自组装示意图。f) PAG 共吸附前后 2-PACz 的示意图。图 7. a) 目标钙钛矿太阳能电池(PSCs)的器件结构。b) 示意图展示了钙钛矿薄膜在 ITO
p-i-n
钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其卓越的稳定性和极小的滞后效应,被视为缓解全球能源危机的一种极具潜力的解决方案。近年来,基于自组装单层(SAM)的 p-i-n
PSCs 已展现出约
光伏项目正泰新能拉丁美洲销售经理Sebastián
Mora表示:“在哥伦比亚这样太阳能资源丰富的地区,光伏正在重塑工业能源结构。哥伦比亚Minercondor矿区光伏项目中,我们以ASTRO
:“正泰新能的技术实力与本地化服务能力是项目成功的关键,我们共同提供了一个高效、可靠且适应矿区严苛环境的光伏解决方案。”项目业主Minercondor是本地知名家族企业,深耕矿产行业超20年,拥有数百名
)也列席了此次会议。三方在会议中重点研讨了项目的执行路径以及英伊在新能源领域的深化合作机制,为项目的顺利推进奠定了坚实的政策与外交基础。根据协议内容,该太阳能园区将配套建设一系列关键设施。首先是500
钙钛矿太阳能电池(PSCs)近年来因高转换效率、低制造成本、可柔性设计等优点迅速崛起,成为光伏领域的“新星”。然而,伴随其产业化进程提速,一个被忽视但至关重要的议题正在显现:退役电池的可持续处理
(EoL)问题。本研究由意大利Grancini课题组主导,从“绿色回收”与“循环经济”的角度出发,系统梳理了当前钙钛矿电池回收策略与环保评估,为未来绿色能源技术的可持续发展提供了重要参考。一、研究背景与
达到11W。■推德国莱茵TÜV集团太阳能服务首席技术专家高祺德国莱茵TÜV集团太阳能服务首席技术专家高祺指出,功率虚标自2020年起便初见端倪,随着2024年价格探底、光伏行业成本普遍压缩,组件应用材料
质量问题,暴露出组件价格持续探底下,部分企业对材料标准的妥协与制程管控的疏漏。为验证光伏组件实际表现,筛出不合格组件并溯源失效原因,第三方检测机构在全国布局了多处实证基地。银川实证基地汇集了一批典型
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氰基苯磺酰胺(CN-BSA),考察了具有不同吸电子官能团的分子对钙钛矿层缺陷钝化及钙钛矿太阳能电池(PSCs)光伏性能的影响。研究发现,CN-BSA 和
CO-BSA 在钙钛矿中优先
分子添加剂作为一种提高钙钛矿太阳能电池(PSCs)性能和稳定性的高效策略,因其在抑制钙钛矿固有缺陷方面的潜力而备受关注。然而,添加剂的原子构型和电子性质对其钝化性能的影响却鲜少受到关注。鉴于
&Bo He研究背景钙钛矿太阳能电池(PSCs)的功率转换效率(PCE)已突破26.5%,逐步逼近最先进的晶体硅太阳能电池水平。在反式钙钛矿电池性能提升过程中,有机空穴选择性自组装分子(SAMs)发挥
:当前主流的SAMs设计策略——包括π-共轭扩展、共轭连接桥构建和稠环结构形成——主要通过增强共轭和电子离域来提升导电性与稳定性。2、SAMs聚集问题:然而共轭体系的强化往往引发分子堆叠,制约了大面积
问题。正信光电推出的PVT
(Photovoltaic-Thermal)组件所配置的电热一体化系统,正是为解决这一核心痛点而生。它将光伏发电与太阳能热能采集功能集成于同一块组件,实现“发电+产热
、环保、经济效益显著。作为正信光电在清洁能源场景化创新中的又一力作,正信PVT组件打破了能源系统割裂、效率难以提升的桎梏,开创了一体化能源高效利用的新路径。未来,正信光电将继续坚持“让绿电更高效!”的理念,推动更多智慧用能场景落地,共建低碳、绿色、智能的新型能源生态。
2025年6月24日,苏美达能源旗下辉伦太阳能与日本知名安装商E公司共同签署20MW光伏组件合作框架协议。E公司社长安西裕、能源公司党总支副书记、总经理仲在峰代表双方签订协议,共同谱写E公司和
补贴机制强化支持,例如东京都自2025年4月起强制要求新建住宅安装太阳能电池板,并计划将工商业屋顶光伏并网电价提高三倍以缩短投资回收周期。根据日本光伏协会(JPEA)的规划,到2030年光伏装机容量目标
,揭示了柔性钙钛矿技术如何从实验室走向市场,以及在这一过程中面临的挑战和解决方案。作者分享给对柔性电池感兴趣的朋友。效率突破:从6%到25.1%的飞跃回顾柔性钙钛矿太阳能技术的发展历程,我们看到了
令人惊叹的进步。2013年,Docampo等人首次在PET基底上报道了效率仅为6%的柔性钙钛矿太阳能电池。而到了2024年,Ren等人和Xu等人分别实现了25.09%和25.1%的效率,创造了新的柔性电池