太阳能电池

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爱旭股份ABC:从勇闯“无人区”到“遥遥领先”来源:投稿 发布时间:2023-11-14 11:38:14

“预判在未来相当长一段时间内,ABC技术都让我们在行业内保持领先。”爱旭股份产品技术部副总经理盛建在第34届国际光伏科学与工程会议(PVSEC-34)暨20届中国光伏学术大会(CPVC20)会议期间接受记者专访时表示。

三方认证27.34%,武汉大学钙钛矿叠层电池登上《Nature》杂志来源:武大新闻网 发布时间:2023-11-13 17:14:35

北京时间11月9日凌晨,Nature(《自然》)在线发表了武汉大学物理科学与技术学院柯维俊教授、方国家教授团队关于全钙钛矿叠层太阳能电池的最新研究成果。论文题目为“Aspartate all-in-one doping strategy enables efficient all-perovskite tandems”(《天冬氨酸盐一体化掺杂策略实现高效全钙钛矿叠层电池》)。

2023能源电子产业发展大会暨广东新型储能产业发展高峰论坛盛大开幕来源:2023能源电子产业发展大会 发布时间:2023-11-09 13:15:15

在国际形势复杂变幻,地缘政治影响下的能源安全不确定性日渐提高的背景下,能源的清洁化及数字化转型成为不确定中难得的确定项。能源电子作为电子信息技术和新能源需求融合创新并快速发展的新兴产业,随着《关于推动能源电子产业发展的指导意见》的落地,其产业定位及方展方向日渐明晰。

国立韩巴大学Ki-Ha Hong最新ACS Energy Letters:高效全无机卤化锡钙钛矿太阳能电池的组分设计来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2023-11-09 12:49:01

2023年11月7日国立韩巴大学Ki-Ha Hong&高丽大学Sang Hyuk Im于ACS Energy Letters刊发高效全无机卤化锡钙钛矿太阳能电池的组分设计的研究成果,通过CsSn(I1–xBrx)3钙钛矿的组分工程解决了这些挑战,利用从头热力学计算来确定最佳组分。通过在理论框架的指导下制造具有不同Br含量的CsSn(I1–xBrx)3钙钛矿太阳能电池进行了验证。

Nature Energy:工业级沉积氧化硅纳米晶制备效率26.4%的硅异质结铜电极太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2023-11-06 15:20:16

该系统具有最小化的驻波效应,能够沉积具有优异电子选择性、低寄生吸收和高均匀性的掺杂nc-SiOx:H。接下来,作者展示了无籽镀铜,从而产生具有高纵横比和低金属分数的网格。

光因科技30cm*40cm大面积钙钛矿电池组件刷新世界纪录来源:光因科技 发布时间:2023-11-03 14:30:24

2023年10月27日,经国家光伏产业计量测试中心认证,光因科技在30cm*40cm大面积钙钛矿电池组件上实现21.63%的权威第三方认证效率,这是光因科技在钙钛矿产业化上取得的一项重大进展。为目前已知的1000平方厘米级(30cm*30cm和30cm*40cm)钙钛矿反式单结太阳能电池组件世界最高效率,也是大面积钙钛矿组件上的一次重大技术突破。

Pierre Verlinden :到2050年,人均光伏装机需达到7kW来源:索比光伏网 发布时间:2023-11-03 13:34:56

在11月2日举行的第十五届中国(无锡)国家新能源大会暨展览会开幕式上,长三角太阳能光伏技术创新中心首席科学家 Pierre Verlinden(皮尔﹒沃林顿)分享了精彩的主题演讲,提出了2050年70TW的光伏装机目标,即人均7kW。

泰州市委书记朱立凡一行调研普乐泰兴基地来源:普乐科技POPSOLAR 发布时间:2023-11-02 16:54:09

10月30日,泰州市委书记朱立凡带领相关部门负责人赴泰兴市高新区普乐泰兴基地视察调研。市委常委、常务副市长沈峻峰,市委常委、秘书长徐克俭参加调研。

新加坡国立大学侯毅最新Joule:29.9%的效率,商业上可行的钙钛矿/CuInSe2叠层太阳能电池来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2023-11-02 16:20:11

023年11月1日新加坡国立大学侯毅&瑞士联邦材料科学与技术实验室Fan Fu于Joule刊发29.9%的效率,商业上可行的钙钛矿/CuInSe2叠层太阳能电池的研究成果,提出了新的电学和光学增强方法来最大限度地提高钙钛矿顶电池的性能。

多伦多大学Sargent最新Nature Materials:钙钛矿太阳能电池双功能表面钝化阴离子的优化来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2023-11-01 11:16:26

类卤素阴离子工程已成为基于钙钛矿的光电子学领域感兴趣的表面钝化策略;但到目前为止,类卤素阴离子导致缺陷钝化不充分,从而导致不希望的深层杂质态。迄今为止,类卤素阴离子化学空间的大小(>106个分子)限制了探索整个候选分子家族的尝试。鉴于此,2023年10月30日多伦多大学Sargent于Nature Materials刊发钙钛矿太阳能电池双功能表面钝化阴离子的优化的研究成果,创建了一个机器学习