光伏组件。此外,德国光伏设备公司Roth&Rau(后被梅耶博格收购)以及法国国家太阳能研究所(CEA/INES)也投入HJT电池的研发。
►工艺生产阶段(2010~2017年):随着2010年松下(收购
公司研究部
图表:i-in-p镀膜顺序
资料来源:《异质结太阳能电池PECVD工艺受硼污染解决方法》,中国专利信息中心,中金公司研究部
掺杂层的改进:纳米晶硅/微晶硅替代非晶硅
2021年4月15日,《太阳能光伏产业综合标准化技术体系》修订工作启动会在江苏省昆山市顺利召开。工业和信息化部电子信息司金磊处长、昆山市市场监督管理局朱巧根副局长出席会议并致辞,来自光伏行业内40余
情况,提出了2021年的工作目标、工作思路及工作重点,并向在座专家汇报了《太阳能光伏产业综合标准化技术体系》修订工作方案。中国电子技术标准化研究院陈晓达高工详细介绍了《太阳能光伏产业综合标准化技术体系
比现有柔性PV便宜多达20倍的电力,并且有望为任何太阳能技术提供最低的平均电费。该膜比硅PV轻25倍,碳足迹小20倍。
可以使用高速卷对卷生产工艺来生产薄膜,这消除了许多其他太阳能光伏技术所特有
英国的Power Roll宣布与总部位于浦那的能源与环境解决方案提供商Thermax Group达成协议,以开发其在印度的轻质,柔性太阳能膜的市场。Power Roll声称,其太阳能膜技术可产生
德国Jlich能源和气候研究所(IEK-5)的研究人员称,他们已经制作出一款透明钝化接触(TPC)太阳能电池的原型,其功率转换效率达23.99%。
这一结果得到了哈梅林太阳能研究所(ISFH)下属
CalTeC实验室的证实。科学家们表示:这意味着Jlich的TPC太阳能电池的排名仍然略低于迄今为止由实验室制造的最佳晶体硅太阳能电池。但是,同时展开的模拟测试表明,利用TPC技术可以达到26%以上的
近日,东北师范大学刘益春与张昕彤团队与日本东京大学合作,通过PbS量子点表面配体工程,构建n/p量子结型太阳能电池,获得了10.5%的光电转换效率。这是迄今为止量子结型PbS太阳能电池报道的最高
效率。
此次突破预示着量子点太阳能电池能够实现覆盖紫外-可见-近红外光谱的宽谱带光电转换,且能够用更简单的工艺制备出高效率、高稳定性的量子点太阳能电池。
0.49个百分点。短短时间内取得了连续性突破,标志着极电光能在钙钛矿太阳能电池领域已经掌握了核心技术。目前,极电光能正在规划建设大面积钙钛矿组件生产线,推进钙钛矿光伏技术快速产业化。
隆基
光电转化效率,提升稳定性,并进一步降低太阳能电池的成本。
目前,协鑫光电正在昆山高新区建设全球第一条100MW级别的大面积钙钛矿光伏组件量产生产线,产品尺寸达到1*2米,达到了晶硅组件的尺寸。预计在
发布的《世界能源展望》中表示,当前太阳能光伏发电成本,比大多数国家新建的燃煤或燃气发电厂更便宜,这也让光伏+成为性价比最高的能源供给形式之一。
光伏+模式,除了经济效益好以外,还具有零噪音、零污染
、零排放等特点,这使其成为供热、交通运输和能源等社会公共领域最佳的能源解决方案。随着光伏技术的迭代和储能技术的发展,未来将会实现更多领域的能源解决方案。
二、光伏+,创新多元化应用场景
4月 6日,由蔚山国立科学技术研究院、韩国能源研究所和瑞士洛桑联邦理工学院共同开发的新一代单结钙钛矿太阳能电池转换效率达到25.6%,刷新了世界纪录。
此前该类钙钛矿电池最高效率记录为25.2
认证。
2020年新型钙钛矿CIGS叠层电池的效率达到24.16%,由弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(ISE)CalLab实验室正式认证。
德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(ISE)的研究人员在最近发表于《自然能源》(Nature Energy)的《具有平衡载流子输运和复合损耗的高效双面接触硅太阳能电池设计规则》(Design
transportand recombination losses)的研究论文中,展示了一种p型背结(BJ)前/后接触(FBC)晶体硅太阳能电池,其功率转换效率可达26.0%,填充因子(FF)为84.3%。
这一电池的
澳大利亚的科学家们利用布里斯班一家理发店理下的人类头发制造了一种 "盔甲",提高了钙钛矿太阳能电池的功率转换效率。
昆士兰科技大学的研究人员利用头发制造出了碳点一种小于10纳米的纳米颗粒,形成
。"
Image: QUT
此前,Wang教授团队还发现,纳米结构的碳材料可以用于提升电池性能。最新研究表明,被碳点覆盖的钙钛矿太阳能电池比没有碳点的钙钛矿电池具有更高的稳定性。
Wang教授