异质电池

异质电池,索比光伏网为您提供异质电池相关内容,让您快速了解异质电池最新资讯信息。关于异质电池更多相关信息,可关注索比光伏网。

太阳井异质结电池片中试线及金属化材料签约落户眉山来源:眉山发布 发布时间:2025-08-05 08:45:56

7月31日投资眉山(广东)招商大会在深圳举行,活动吸引“三强”企业。此次盛会,眉山硕果累累,共签约项目36个,其中招商引资项目31个,合同金额达476.9亿。现场集中签约的15个项目中,含招商引资项目10个,合同金额190.6亿元,基金合作项目5个,以实打实的成果彰显眉山投资魅力。

辽宁一晶体硅异质结(HJT)光伏电池生产项目获备案来源:辽宁项目在线审批 发布时间:2025-08-05 08:44:53

据辽宁省投资项目在线审批监管平台显示,位于辽宁的一晶体硅异质结(HJT)光伏电池生产项目获备案于7月30日通过备案。据悉该项目或由远鹏在营口北海经济开发区投资建设。

Joule: 革新钙钛矿太阳能电池表面钝化技术:短链二胺引发的异质结构形成来源:先进光伏 发布时间:2025-07-31 15:40:10

论文概览在倒置钙钛矿太阳能电池中,表面钝化处理一直是提高器件性能的关键研究方向。采用这一钝化策略优化后的器件,功率转换效率超过25%,为高效钙钛矿太阳能电池的表面化学提供了新的见解。然而,研究发现IPA可能会部分溶解钙钛矿薄膜,导致表面重构等不良影响。本研究以带隙约为1.54eV的钙钛矿太阳能电池为对象,探讨了上述胺类分子的钝化效果。

晶澳太阳能申请背接触异质结太阳能电池及其制备方法专利来源:金融界 发布时间:2025-07-29 11:49:18

2025年7月25日国家知识产权局信息显示,北京晶澳太阳能光伏科技有限公司申请一项名为“一种背接触异质结太阳能电池及其制备方法”的专利,公开号CN120379383A,申请日期为2025年06月。

甲脒的反应性质:胺钝化诱导反式钙钛矿电池异质结构的形成来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-07-28 10:43:35

然而,在卤化物钙钛矿中,此类策略会导致复杂的效应,例如通过分子插层或维度变化破坏晶体结构。鉴于此,2025年7月23日NRELJosephM.Luther于Joule刊发甲脒的反应性质:胺钝化诱导反式钙钛矿电池中异质结构的形成的研究成果,详细阐述了短二胺与现有的A位分子发生化学反应而非连接,形成环状分子,从而在表面形成一个结构明确、自限性、低维取向的钙钛矿-钙钛矿异质结构。研究结果为高效太阳能电池的钙钛矿表面化学提供了新的见解。

总投资22.6亿元!营口金晴5GW异质结钙钛矿电池组件项目新进展!来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-07-23 08:34:07

近日,营口金晴项目临建设施正式宣布“满配”交付、全面投入使用。营口金晴5GW高效光伏电池及组件项目,该项目位于辽宁省营口市沿海产业基地,地理位置优越,交通便利。项目总投资约22.6亿元,分两期建设,一期工程计划建设7条组件生产线,采用钙钛矿叠层技术,达产后年产5GW高效光伏异质结组件。营口金晴致力于推动光伏技术的创新与应用,以高效、环保的光伏产品为全球能源转型贡献力量。

600MW异质结电池产线设备挂牌出让来源:江西省公共资源交易平台 发布时间:2025-07-14 09:22:32

赣州市南康区城市建设发展集团有限公司600MW异质结电池产线设备将于2025年8月12日10:00在赣州市公共资源交易中心南康区分中心公开挂牌出让

58亿资金,抢筹光伏来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-10 18:19:49

, sans-serif;"1人;百川畅银公告称终止4GW异质结电池项目。值得一提的是,在7月10日盘后,爱旭股份发布了2025年上半年业绩预告,公司在亏损大幅收窄的同时,第二季度单季盈利达到0.2-1.3亿元,实现

突破UV衰减瓶颈!东方日升异质结技术再登国际顶刊,引领光伏可靠性革命来源:东方日升新能源 发布时间:2025-07-10 15:52:16

异质结太阳能电池对紫外线(UV)敏感。二次离子质谱(SIMS)分析表明,365nm 紫外线会解离 Si-H 键,导致氢原子从 a-Si:H/c-Si 界面迁移并形成亚稳态缺陷。东方日升全球光伏
研究院联合东南大学,针对n型异质结电池和组件的紫外稳定性进行了深度机理性的研究,开发了低紫外损伤连续PECVD 工艺,通过优化i1钝化层氢含量达33%( a-Si0x:H)i2钝化层氢含量达

用于高效率、超稳定钙钛矿太阳能电池的局域相位调制异质结构韩国蔚山国立科学技术院&高丽大学来源:钙钛矿学习与交流 发布时间:2025-07-10 11:12:04

摘要同时实现有效的缺陷钝化和优异的电荷提取能够最大化钙钛矿太阳能电池(PSCs)的功率转换效率(PCE)。与先前已有的基于异质结的 PSCs 不同,韩国蔚山国立科学技术院&高丽大学研究团队引入
一种全新的局域相位调制异质结构,它能够对 PSCs 产生上述效果。在该结构中,我们将大量新开发的有机半导体(CY 分子)掺入整个钙钛矿晶格以及其表面和晶界。这种局域相位调制异质结构 PSCs 实现了