太阳能电池

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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

Fraunhofer ISE称钙钛矿-硅叠层太阳能电池效率为31.6%来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2024-10-05 07:08:04

德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所 (Fraunhofer ISE)表示,它利用混合制造路线将钙钛矿太阳能沉积在基于工业纹理硅异质结技术的电池顶部,底部子电池使用了标准的硅太阳能电池。

总投资12亿!光因科技1GW钙钛矿太阳能电池项目签约徐州来源:钙钛矿工厂 发布时间:2024-10-04 07:58:05

近日,2024徐州第二十七届投资推介会举行。徐州市委书记宋乐伟致辞,市委副书记、市长王剑锋作徐州城市推介,市人大常委会主任王安顺,市政协主席王强以及央企国企、知名外企、大型民企等一批世界500强、上市公司和行业头部企业代表等出席。市委常委、常务副市长王先正主持推介会。徐州市委常委、铜山区委书记、徐州高新区党工委书记龚维芳,区委副书记、区长于帆等参加活动。

北京大学赵清SA:从钙钛矿薄膜到太阳能电池消除性能损失来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2024-10-03 07:54:11

北京大学赵清教授在《Science Advances》上发表题为“Eliminating performance loss from perovskite films to solar cells”的文章。他们证明,在几乎所有器件制备过程中不可避免的高真空热蒸发金属电极制备过程中,金属电极的制备会破坏钙钛矿薄膜的表面,导致组分逸出、缺陷密度反弹、载流子提取势垒和薄膜稳定性恶化。因此,制备的钙钛矿

10GW!又一异质结光伏电池与组件基地项目签约来源:维科网光伏 发布时间:2024-10-01 07:32:47

近日,四川国盛达商业管理有限公司(以下简称“国盛达”)10GW异质结太阳能电池和组件一体化基地项目签约四川乐山。

First Solar斥资22亿美元投建7GW电池产能来源:索比光伏网 发布时间:2024-09-30 07:56:52

近日,太阳能制造商First Solar宣布,将斥资22亿美元在美国阿拉巴马州劳伦斯县和路易斯安那州分别建设两座垂直一体化薄膜太阳能制造工厂,每座工厂新增产能3.5GW,共计7GW。

北京化工大学蔡元婧AM:高效稳定的铅锡钙钛矿串联太阳能电池的多功能硅孔传输层来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2024-09-27 16:07:24

本文设计了一种Silole - COOH衍生物(Silole - COOH),通过结合羧基官能团,具有最佳的电子性能和高效的载流子输运,从而实现了从Sn-Pb钙钛矿中提取空穴的最佳能带匹配,并且具有在空气中良好的热稳定性。