工业设计研究院 1 家 , 国家级工业设计中心 47 家 ,省级工业设计研究院 2 家 ,省级工业设计中心 459
家。首届“越来越好 ” 国际设 计大赛成功举办 ,吸引 6000 余家企业和设计机构
万平米以上的会展场馆数 29 个 ,可提供展览的场馆总面积超 250 万 平米。5. 科技服务业快速发展。2024 年 ,全省规模以上科学 研究和技术服务业企业实现营业收入 3982.68 亿元
全钙钛矿叠层太阳能电池(TSCs)的功率转换效率受到铅-锡窄带隙(Pb-Sn
NBG)钙钛矿子电池薄膜质量较差以及制备过程易受影响的限制。在此,华中科技大学唐江、陈超以及宋海胜等人开发了一种真空
驱动预结晶(VDP)策略,用于制备高质量的Pb-Sn
NBG钙钛矿薄膜。与传统的反溶剂法相比,当前的预结晶步骤可以通过温和的真空抽吸显著延缓钙钛矿的结晶过程。定量研究了钙钛矿中间相(PIP)的上述
产线集成项目依托青岛绿色发展研究院有限公司开展,正立足突破高效率钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池器件结构设计、制备工艺及封装技术,形成兆瓦级成套叠层电池产线技术方案。而钙钛矿电池通用技术开发及试验检测平台项目
2024年12月19日,青岛市委书记曾赞荣调研关键技术研发和科技成果转化工作,走访了依托青岛绿色发展研究院有限公司开展的钙钛矿/晶硅叠层电池制备与小试产线集成项目。钙钛矿/晶硅叠层电池制备与小试
研究团队在Kesterite太阳能电池的制造过程中应用了氢处理。Kesterite 太阳能电池在新南威尔士大学开发。新南威尔士大学悉尼分校新南威尔士大学(UNSW)的研究人员打破了锌黄锡矿
国家知识产权局信息显示,嘉兴阿特斯技术研究院有限公司申请一项名为“一种异质结太阳能电池及其制备方法和光伏组件”的专利,公开号CN 119364866
A,申请日期为2024年12月。专利摘要显示
,本发明的目的在于提供一种异质结太阳能电池及其制备方法和光伏组件。所述异质结太阳能电池包括:硅衬底;所述硅衬底一侧表面上叠层设置有第一透明导电层和第一电极,所述硅衬底另一侧表面上叠层设置有第二透明导电
,开展钙钛矿太阳能电池、高效电解制氢、二氧化碳捕集与利用等战略导向的基础研究和市场导向的应用研究,力争抢占“双碳”与环保技术领域制高点。
部署,以科技创新引领新质生产力发展,持续增强核心功能、提升核心竞争力,不断为创新国企建设夯实基础、积蓄动能。2024年,浙江省能源集团成功研制高效率钙钛矿太阳能电池,认证效率26.51%,达到世界前
来自日本立命馆大学和积水化学的研究人员研究了阻挡膜在保护柔性钙钛矿太阳能组件免受恶劣环境条件影响方面的作用。研究团队利用由甲基碘化铅铵 (MAPbI₃) 制成的 PSC 模块,这些模块用聚对苯二甲酸
近日,南方市溧水区发布碳达峰实施方案,文案明确大力提高非化石能源占比。因地制宜推动太阳能多元化利用,加快光伏建筑一体化发展,支持南京智慧康养创新园绿色综合能源项目建设,打造绿色零碳园区。推进既有建筑
评估低碳能源供应体系,综合利用光伏瓦、光伏幕墙等建材类型以及光伏技术、太阳能光热、浅层地热能、空气能等可再生能源,重点在农高区白马镇开展分布式能源站建设,推动大学城片区分布式能源站建设。到2025年
实现高效的窄带隙和宽带隙反式钙钛矿太阳能电池的研究成果,开发了一种含有胺(-NH2)和铝羟基(Al-OH)基团的铝甘氨酸(AG)有机金属分子,以定制埋层界面并最大限度地减少界面驱动的能量损失。Al-OH
在追求高效稳定的钙钛矿太阳能电池的过程中,合理调节Me-4PACz/钙钛矿界面已成为一项重大挑战。鉴于此,2025年2月3日成都理工大学段玉伟&四川大学彭强于AM刊发利用基于甘氨酸铝的有机金属分子
实现亚带隙光伏转换可有效缓解钙钛矿太阳能电池的能量损失并突破其理论效率极限。鉴于此,2025年1月30日山东大学尹龙卫于Angew刊发低维异质中间层使钙钛矿太阳能电池能够实现亚带隙光伏转换的研究
成果,本文开发了一种基于羟基喹啉(HQ)的零维有机金属卤化物,用于敏化钙钛矿太阳能电池的近红外区域增益以实现亚带隙光伏转换,从而提高钙钛矿太阳能电池的功率转换效率。含有重原子的2-骨架增强了有机发色团HQ