随着全球光伏电池技术革新的浪潮奔涌向前,n-TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)太阳能电池因其高效率、无光致衰减等优势占据市场的主流份额。然而,在高温高湿的沿海或热带地区,光伏组件的寿命往往大打折扣。金属电极腐蚀导致的性能衰减,一直是行业痛点。特别是高效率的n-TOPCon太阳能电池,其背面金属化区域的湿热稳定性问题,严重影响其组件在高湿热地区的度电表现和稳定性。近期,南昌大学与天合光能联合团队在《Solar RRL》发表重要研究成果,揭示了金属浆料丝网烧结的温度对n-TOPCon电池耐湿热稳定性的关键影响。我们来学习一下这篇文章。
最近研究院光电材料课题组研究发现,与FAPbBr3和FAPbCl3相比,FAPbI3有高介电常数、大的激子波尔半径,其极化可增强可见光吸收,降低载流子有效质量各向异性,显著降低激子结合能,极化诱导的介电屏蔽和晶格畸变协同减弱了电子-空穴库仑相互作用,促进电荷的有效分离。这些发现强调了极化工程是优化卤化物钙钛矿电荷传输和光吸收的关键策略。除此之外,极性相FAPbX3的光谱极限最大效率(SLME)比非极性相提高了36%,这归因于极化介导的载流子输运增强。该研究结果证明极化-结构畸变协同作用是驱动FAPbX3钙钛矿光伏电池效率提高的关键机制。
通过建立光伏供应链多目标优化模型,量化评估了欧洲政策干预对全球光伏供应链的结构性影响。政策工具的效率边界贸易壁垒导致成本上升5%,排放增加1.6%欧洲组件补贴(20%)可提升本地化率,但上游依赖仍存核心问题:何种政策组合能以最低代价实现就业、减排与供应链韧性目标?全球产能扩张投资超1万亿美元,其中中国占9000亿。
与此同时,"光伏板导致干旱"的谣言在社交媒体传播,声称"光伏板反射阳光阻断降雨""清洗光伏板浪费水资源"。中国科学院大气物理研究所的数值模拟显示,即使在大型光伏电站,其对3000米以上大气环流的影响也可忽略不计,对区域降雨量的影响不超过0.1%。中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室的模拟研究表明,此次干旱的主要驱动因子是大气环流异常,人为气候变化使其发生概率增加了约50%,但与光伏电站无关。
"光伏发电不稳定,会导致电网崩溃"——这是能源领域长期存在的担忧。2025年4月,某电力行业论坛上一篇《高比例光伏接入:电网安全的定时炸弹》的文章引发热议,作者引用2019年英国电网频率异常事件,声称当光伏占比超过30%时,电网将面临"前所未有的稳定性危机"。2024年广东迎峰度夏期间,需求响应累计调用负荷2000万千瓦时,减少弃光约1500万千瓦时,为电网安全稳定运行提供了有力支撑。
2025年初,某建筑设计论坛的调查显示,68%的建筑师认为"光伏组件影响建筑美学",57%的开发商担心"光伏安装增加建筑成本和安全风险"。深圳前海华发冰雪世界的3.5万平方米光伏幕墙,如浅蓝色鳞甲般覆盖建筑表皮,既满足发电需求,又成为城市新地标;福州高新区流洲安置房项目的光伏外墙,与建筑融为一体,实现"发电与美学"的完美统一。
7月15日,华润电力发布变更公告。因受外部环境变化、项目建设进度等因素影响,公司2025年第2批光伏项目光伏组件设备集中采购招标项目开标时间暂定延期至2025年8月18日,具体开标时间另行通知。根据招标公告,此次招标采购总容量为3000MWp,共分为三个标段。具体如下:表:华润电力2025年第2批光伏项目光伏组件设备集中采购项目地点:标段一:以实际签约地点为准,主要签约项目位于江苏、浙江、四川、湖北、云南、河北等区域。
原因为受外部环境变化、项目建设进度等因素影响。7月1日,华润电力发布2025年第2批光伏项目光伏组件设备集中采购招标公告,项目招标人为华润新能源投资有限公司,开标时间计划2025年7月22日。招标公告显示,本次采购分为3个标段,共计采购N型TOPcon双面双玻光伏组件3GW。标段三采购容量为300MW,交货期为2025年8月-2026年2月。标段二主要签约项目位于云南省昭通市、昆明市、安徽省淮南市等。
", Arial, sans-serif;"136号文落地以来,新能源全面进入电力市场化交易,给光伏行业发展带来了深刻的影响。电力央企对光伏电站的投资测算调整作为当下新能源投资的主力军,国能、三峡、华能、大唐
充分考虑资源情况和电力市场双重影响,优化投资决策模型,加强全周期控成本,提升项目抵抗电价波动风险的能力。在项目建设阶段,将规模采购、标准化管理,有效控制工程造价;在项目生产运营阶段,公司将着力提升发电能力
亿元;预计实现基本每股收益为亏损0.83-1.25元/股,去年同期为亏损0.73元/股。公告指出,报告期内,受制于过去几年产业链各环节产能规模持续扩张影响,行业面临阶段性产能供给大于需求局面,产业链各
环节竞争加剧,产品价格持续下行,公司产品盈利能力承压。受此因素影响,公司经营利润预计录得亏损。公告进一步指出,2025年上半年,钧达股份持续聚焦光伏核心技术,通过半片边缘钝化、栅线细线化、光学性能优化等