服务于有机太阳能电池OPV、钙钛矿太阳电池、染料敏化太阳能电池、OLED、燃料电池等工艺研究领域。迪塔镁克在以涂布机为主的高端仪器设备行业耕耘了18年。公司现在提供的高精度狭缝式涂布机经过不断迭代更新
年没有国内太阳能电池生产之后,美国再次开始生产太阳能电池。尽管太阳能电池的名义产能与50GW的组件产能仍相距甚远,但考虑到在建产能(11.8GW-SEIA数据)和规划产能(42.6GW),未来几年,两者之间的差距将会缩小。
狭缝涂布已成为大规模生产钙钛矿太阳能电池 (pero-SC) 和太阳能模块 (pero-SM)
的必不可少的方法。然而,由于钙钛矿在成膜过程中结晶动力学不可控且相变复杂,狭缝模头涂层生产的钙钛矿
太阳能电池和钙钛矿太阳能模组的能量转换效率仍然远远落后于旋涂器件。鉴于此,2025年2月10日苏州大学Guiying
Xu&Yunxiu
Shen&李耀文于AFM刊发通过溶剂工程控制狭缝模头
2025年2月10日武汉大学肖旭东&宫俊波于AM刊发反应性等离子体沉积ITO作为反式钙钛矿太阳能电池的有效缓冲层的研究成果,本研究展示了反应性等离子体沉积(RPD)在制造氧化铟锡(ITO)方面作为
反式宽带隙钙钛矿太阳能电池中有效缓冲层的潜力。该方法使宽带隙钙钛矿太阳能电池的认证效率达到21.33%,显示出卓越的热稳定性和运行稳定性。优化后的器件在带隙为1.67
eV的情况下实现了令人印象深刻
索比光伏网获悉,近日,中国科学院化学研究所研究团队在印刷制备钙钛矿光伏器件方面取得重要进展,为提升钙钛矿太阳能电池的光电转换效率提供了新思路。这一突破性成果有望推动钙钛矿光伏技术的产业化应用
。钙钛矿材料,尤其是金属有机—无机杂化钙钛矿,因其优异的光电性能成为太阳能电池领域的研究热点。然而,传统的旋涂制备方法虽然能够获得高质量的薄膜,但其难以满足大规模生产的需求。相比之下,印刷制备技术具有
自组装分子(SAMs)作为光管理纹理基底上的空穴传输层(HTLs),在高效倒置钙钛矿太阳能电池(PSCs)中具有巨大的商业潜力。然而,SAMs在粗糙基底上的不均匀分布和无序堆积加剧了界面能量损失
税率上调10%,使得太阳能电池、多晶硅和硅片等产品的关税已达到60%。此前,这些产品已根据301条款被征收50%的关税。多位业内人士对此轮关税的实际影响持谨慎态度。美国太阳能产品制造商联盟执行董事
LG公司)购买取得两项韩国LG的涉案专利:第ZL201710975923.2号“太阳能电池模块”(以下简称“专利1”)、第ZL201510892086.8号“太阳能电池及其制造方法”(以下简称“专利2
从上饶新源越动科技发展有限公司(受让自韩国LG公司)受让取得的两项涉案专利(第ZL201710975923.2号发明专利“太阳能电池模块” 、第ZL201510892086.8 号发明专利“太阳能电池
2月10日,天合光能(SH:688599)发布公告,公司就阿特斯阳光电力集团股份有限公司和常熟阿特斯阳光电力科技有限公司侵害公司第ZL201710975923.2号发明专利 “太阳能电池模块” 和第
ZL201510892086.8号发明专利“太阳能电池及其制造方法”的专利权纠纷向江苏省高级人民法院提起诉讼,并于近日收到法院《受理案件通知书》。公告指出,天合光能为涉案专利一“太阳能电池模块”、涉案