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鉴衡正式发布《光伏组件机械载荷性能评估》白皮书 来源:鉴衡认证 发布时间:2025-06-20 09:36:12

性能与可靠性直接关系到电能产出效率与系统使用寿命。在户外实际运行中,光伏组件经受着风载荷和雪载荷的双重考验,尤其是伴随着全球极端天气频繁出现,强风、暴雪和大尺寸冰雹,这些载荷会直接导致组件内部电池片产生

第28次刷新世界纪录!晶科能源TOPCon叠层电池效率冲至34.22%来源:晶科能源 发布时间:2025-06-18 15:51:11

设计的全面升级,提升了组件的结构强度,降低了隐裂和高温热斑风险,进一步提升了产品的稳定性和使用寿命。使得该产品适用于多种应用场景,包括地面电站、工商业屋顶和分销市场等,满足不同用户的需求。据悉
取得了显著进展,在DH、TC和MPPT等多项测试中,其效率相对衰减小于5%,达到业内领先水平。通过不断的技术创新和严格的质量控制,晶科确保其叠层电池能够在不同环境条件下保持高性能和长寿命。此外,晶科能源

西北大学郭崇峰教授团队《LPR》|三重掺杂Cs2NaLuCl6双钙钛矿荧光粉,实现全可见光谱宽带白光发射来源:发光材料与器件应用 发布时间:2025-06-18 15:06:41

%Sb3+三掺杂磷光体的光致发光光谱。图4显示了三掺杂样品在455和611纳米发射波长下的光致发光寿命及其光致发光能量分布(PLE)光谱。图5展示了Cs2NaLuCl6: 5%Ag+、5%Bi3+

Nature:116.7万 cd m⁻²亮度!18.56万小时稳定性!弱空间限域全无机钙钛矿用于发光二极管来源:无机钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-06-18 11:28:29

,大多数强空间限制的钙钛矿都存在严重的俄歇复合、离子迁移和热不稳定性问题,导致亮度和工作寿命受限。鉴于此,2025年6月11日中科大Zhengguo Xiao等于Nature刊发,报道了一种基于弱空间限

2025 SNEC丨通往效率30%+:晶澳揭晓三大技术路线成果进展来源:晶澳科技 JA Solar 发布时间:2025-06-18 11:26:03

效率已突破33%,相较单结钙钛矿电池具有显著优势,但叠层电池的稳定性是一大问题,距离25年寿命目标差距比较大,为此,行业亟待解决SAM的长期稳定性、钝化材料的分解、高Br配方相分离等问题。同时,欧阳子还分

天津滨海高新区:促进新能源、新材料、新型电力集群融合创新高质量发展来源:天津滨海高新技术产业开发区管理委员会 发布时间:2025-06-18 10:02:00

新型储能技术标准布局,加快新型储能产品安全与循环寿命、配套关键材料与部件、生产设备、关键检测方法、绿色低碳、回收和综合利用等技术创新。经新认定为国家或天津市级的重点实验室、工程实验室、技术创新中心、工程

快可电子获颁TÜV南德近海光伏用2000V接线盒、连接器、电缆认证证书来源:TÜV南德 发布时间:2025-06-18 09:35:37

恶劣海洋工况下的使用寿命,降低故障率与维护成本,从而保障整个海上设施或装备的持续稳定运行。颁证仪式上,快可电子副总经理张希海表示:“此次快可多款产品获得权威认证,是对我们公司研发团队不懈努力的肯定,也是

工信部第三届能源电子产业创新大赛即将启动来源:工业和信息化部产业发展促进中心 发布时间:2025-06-17 14:06:23

征集。2.新型储能方向。包括但不限于新型储能本体技术,新型储能支撑技术以及新型储能制造技术,尤其是储能领域重点关注的本质安全、日历寿命、循环次数、功率响应、初次采购成本和全生命周期度电成本控制、智能化
,围绕 “高效率、长寿命、易制备” 目标,设立材料制备、器件工艺、装备适配、稳定性强化四个方向,覆盖从材料合成到可靠性验证的全创新链条。参赛者需针对上述一个或多个瓶颈,提交包含技术路线、关键工艺参数

材料定义边界:博威合金携光伏储能关键材料解决方案亮相SNEC来源:中华网 发布时间:2025-06-17 13:26:15

系统在严苛工况下实现毫秒级精准通断,显著延长逆变器与储能核心保护模块的使用寿命,为光伏电站的长期稳定运行提供底层保障。随着功率密度的不断提升,高效散热成为系统稳定运行的关键。应用于IGBT散热基板和大
连接器端子,其高导电性可显著降低电能传输过程中的损耗和温升,提升电流承载能力,从而保障储能系统在大电流充放电过程中的安全性与效率,延长整体设备寿命。PlugMax® 22:为精密检测注入“稳定基因”在储能系统

光伏技术迭代与产业协同:2025光伏装备技术研讨会深度解析关键技术突破与生态构建来源:索比光伏网 发布时间:2025-06-17 11:41:55

叶继春在报告中指出,国内光伏产业已通过“基础理论-工艺开发-装备协同”模式实现TOPCon技术跨越。例如,管式PECVD技术路线通过温场优化、石墨舟寿命提升等工艺突破,将钝化性能提升至与LPCVD技术