工业太阳能

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伊拉克首座工业规模太阳能发电厂在卡尔巴拉投产来源:索比光伏网 发布时间:2025-09-24 10:52:47

伊拉克于周日在巴格达西南部卡尔巴拉省正式启用了该国首座工业规模的太阳能发电厂。伊拉克总理办公室太阳能项目国家团队负责人纳赛尔卡里姆苏丹尼透露,卡尔巴拉太阳能发电厂最终将实现300兆瓦的峰值发电能力。这些项目是伊拉克实施大规模太阳能计划的一部分。伊拉克电力部副部长阿德尔卡里姆表示,目前全国正在实施、审批或谈判中的太阳能项目总容量已达12500兆瓦。

国家统计局:8月规上工业太阳能发电增长15.9%,增速比7月份放缓12.8%来源:国家统计局 发布时间:2025-09-16 16:02:00

8月份,规上工业发电量9363亿千瓦时,同比增长1.6%;日均发电首次突破300亿千瓦时,达302.0亿千瓦时。1—8月份,规上工业发电量64193亿千瓦时,同比增长1.5%,扣除天数原因,日均发电量同比增长1.9%。

胜科工业浮动太阳能项目新里程来源:胜科工业 发布时间:2025-09-05 16:44:38

2021年,胜科在登格蓄水池完成了新加坡首个大型内陆浮动太阳能电站,该60兆峰瓦项目是当时全球最大的单一浮动太阳能光伏系统之一。公众参观胜科浮动太阳能电站目前,胜科在新加坡的太阳能产能已超过1吉峰瓦,储能超过300兆瓦时,支持新加坡实现到2030年可再生能源达到2吉峰瓦的目标。

使用N2O作为高效硅异质结太阳能电池的氧源,实现纳米晶n型氧化硅前接触的工业化制备来源:光伏文献分享 发布时间:2025-09-02 14:08:34

在此,我们使用一氧化二氮代替现有的CO2作为替代氧源,成功地为SHJ太阳能电池沉积了具有高结晶度的nc-SiOx:HFSF层。同时研究了N2O作为氧源对薄膜性能的影响。随着SHJ太阳能电池走向柔性制造,Jsc的限制变得更加明显。这一特性使得可以更灵活地适应选择性传输以提高太阳能电池的性能。

南京工业大学Nature Energy:锂掺杂剂替代策略破解钙钛矿太阳能电池昼夜循环稳定性难题来源:先进光伏 发布时间:2025-09-02 11:47:05

研究意义破解昼夜循环稳定性瓶颈:首次明确锂迁移是明暗交替条件下器件失效的主因,并提出有效替代方案。结论展望本研究通过揭示锂离子在昼夜循环条件下的迁移与相变机制,提出并验证了一种新型无锂掺杂剂MATFSI,成功解决了钙钛矿太阳能电池在实际运行中的稳定性瓶颈。

西北工业大学王昆等人ACS Nano:乙酰胺衍生物定制调控结晶与缺陷实现高效锡基钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-09-02 11:13:44

本研究西北工业大学王昆&佟宇&王洪强与深圳技术大学陈威等人报道了一种乙酰胺衍生物定制结晶和缺陷控制策略,实现高效锡基钙钛矿太阳能电池。基于2A2CA修饰的锡基钙钛矿太阳能电池效率由11.14%显著提高至14.98%,并且在氮气氛围下储存超过2200小时后仍能保持90%的效率。

Nat. Commun.:工业级纹理化的硅上的类似冰山形状的金字塔结构,助力实现了效率达33%的钙钛矿-硅叠层太阳能电池。来源:先进光伏 发布时间:2025-08-18 10:40:02

文章概述本研究报道了一种新型的钙钛矿-硅串联太阳能电池结构,通过在工业纹理硅基底上构建类似冰山的金字塔形貌,实现了33.15%的认证转换效率。该研究为工业兼容的高效稳定钙钛矿-硅串联太阳能电池提供了新思路。SEM图像显示,传统ITS基底上钙钛矿无法完全覆盖金字塔尖端,而SiOx填充形成的"冰山式"结构使钙钛矿获得类似平面基底的均匀沉积。这些结果证实SiOx填充强化了金字塔谷底的界面质量,有效提升了器件稳定性。

氧化硅(SiOx)纳米球在工业纹理钙钛矿-硅叠层太阳能电池中实现了超过33%的效率来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-08-15 13:39:41

浙江大学和浙江爱光太阳能科技的研究人员解释说,虽然钙钛矿-硅叠层光伏电池很有吸引力,但实现利用金字塔尺寸大于 2 μm 的工业纹理硅 (ITS) 的高效叠层架构仍然是一项重大挑战。这种纹理表面使后续空穴选择层沉积的均匀覆盖和钙钛矿的高质量沉积变得复杂,最终导致叠层器件的显著接触损耗。

国家统计局:规上工业太阳能发电增长28.7%来源:国家统计局 发布时间:2025-08-15 11:04:22

8月15日,国家统计局发布2025年7月份能源生产情况。原油加工增速加快。7月份,规上工业发电量9267亿千瓦时,同比增长3.1%,增速比6月份加快1.4个百分点;日均发电298.9亿千瓦时。分品种看,7月份,规上工业火电、风电、太阳能发电增速加快,水电降幅扩大,核电增速放缓。

西北工业大学李炫华AM:通过插入还原剂实现NiOₓ与自组装单分子层的强耦合,助力高性能倒置钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-08-12 11:02:03

在镍氧化物上沉积自组装单分子层是实现高性能倒置钙钛矿太阳能电池的关键。然而,钙钛矿前驱体导致的SAMs溶解和再沉积会形成单分子层泄漏,引发钙钛矿降解并降低器件稳定性。本研究西北工业大学李炫华等人提出了一种新方法,通过插入还原剂三膦盐酸盐实现NiO与SAMs的强耦合,构建集成化的NiO-SAMs空穴传输层。文章亮点强耦合界面设计:TCEP通过还原Ni并形成配位键和氢键,将NiO与SAMs紧密结合,吸附能提升至-7.97eV,显著增强界面稳定性。