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新疆:支持有条件企业通过源网荷储一体化等方式开展绿电直连试点来源:风芒能源 发布时间:2025-05-27 09:10:05

性。要推动全区“一张网”建设,实现政务网、广电网、算力网、数联网、物联网、视联网、卫星网有机融合。要构建一体化算力资源底座,积极融入国家“东数西算”战略布局。要持续推进数据基础设施建设,加快数据流通交易

隆基绿能李振国辞任总经理,将聚焦光伏前沿技术攻关来源:隆基绿能 发布时间:2025-05-26 19:41:59

TRCz拉晶工艺,实现了近十年来硅片领域的重大创新突破,为全行业开启降本增效新路径;基于BC技术叠加高品质泰睿硅片的HPBC二代电池技术,量产线全线贯通,技术成本全面达标,目前已形成集中式、分布式场景全
可持续发展,为碳中和目标的实现和能源转型做出我们的贡献。”毋庸置疑,这将是李振国未来的重点工作方向,也是李振国擅长的领域。相信未来在这些领域,隆基都会有更多的突破。

312GW风光大基地提速:国能、三峡、华能领跑,项目开工率超60%来源:索比光伏网 发布时间:2025-05-26 17:33:53

312GW,而结合地方主管部门披露的信息,实际规划规模已逼近400GW,与国家规划的455GW总目标高度接近。从项目建设进展看,首批风光大基地已基本实现全容量并网;第二、三批项目呈梯次推进态势,部分

中国电建海南文昌100MW农(渔)光互补项目全容量并网来源:中国电建 发布时间:2025-05-26 17:15:27

5月19日,中国电建重庆工程公司承建的海南文昌抱罗100兆瓦农(渔)光互补光伏发电项目实现全容量并网发电。该项目位于海南省文昌市抱罗镇境内,项目装机容量为直流侧115兆瓦,属“大型光伏发电系统”,由
殖产业深度融合。通过在土地上方架设光伏板、下方开展农业种植或渔业养殖的立体空间布局,提高土地与水资源的利用率,实现生态效益与经济效益“双丰收”。据了解,该项目建成后每年可为国家节省标煤4.42万吨,减少烟尘

广州花都大型工商业光伏项目开工来源:花都区融媒体中心 发布时间:2025-05-26 17:04:57

闲置土地,以阵列式固定安装方式实现结构稳固与运维便捷,充分体现技术创新与资源集约化利用的深度融合。智都集团负责人表示,作为花都区新能源行业的“排头兵”,智都集团将积极践行国企使命,成就循环经济新典范

欧盟光伏新规:“本土制造”须达到30%来源:索比光伏网 发布时间:2025-05-26 16:50:08

通过“PERTE”计划提供财政支持,为该法案全面实施提供了重要参考。不过,法案实施过程仍面临多重挑战。首要问题是产能缺口,当前欧洲光伏年产能约10GW,距离实现2026年16GW的本土化目标存在显著差距

中国团队攻克钙钛矿规模化生产技术难题来源:新华网 发布时间:2025-05-26 16:47:41

我国企业和高校创新团队提出太阳能电池材料钙钛矿的涂层革新技术,实现了平米级钙钛矿组件的稳定批量生产,推动钙钛矿技术实现了从实验室到规模化应用的跨越。22日,该项研究成果发表于《科学》杂志。图为创新
地掠过玻璃基板,起到干燥的作用,从而让钙钛矿更均匀地结晶。”颜步一说,通过计算流体力学仿真优化,三维层流风场技术实现了对钙钛矿薄膜厚度的精准控制,使0.79平方米面积上的钙钛矿薄膜厚度波动小于3微米

山东大学(威海)李佳硕教授团队在Nature Sustainability上发文揭示钙钛矿LED技术的可持续发展潜力来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-05-26 16:25:49

的水平。为了实现PeLED的可持续工业化生产,可以通过循环使用有机清洗溶液、玻璃基板回收、升级成大规模沉积等措施进一步降低其环境影响。可持续升级以后的工业PeLED将与OLED一样达到所有照明、显示

南开大学张晓丹团队:新型双钝化分子,刮涂1.67 eV宽带隙钙钛矿效率22%来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-05-26 16:17:25

发表日期: 23 May 2025第一作者:Xin Ge通讯作者:Shuainan Liu, Xiaodan Zhang研究背景表面端基无序介导的电子特性空间异质性是实现高效金属卤化物钙钛矿光伏器件
的关键限制因素。目前对分子构型如何影响电子异质性的深入理解仍显不足,这为界面优化设计带来挑战。研究内容本研究提出了一种有效的界面调控策略,旨在实现电子特性的空间均质化。通过使用两种异构的D-π-A分子

西安交通大学陈波&杨冠军AM:基于脒基二维间隔阳离子提高钙钛矿太阳能电池的效率和高温光稳定性来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-05-26 15:54:51

二维/三维钙钛矿异质结。这种结构不仅减少了非辐射复合,提升了载流子传输效率,还通过均匀的n型掺杂优化了能带排列,显著提高了器件的开路电压(Voc)和填充因子(FF)。创纪录的效率与高温稳定性器件实现