26.0% 的优异 PCE(认证值为 25.28%)。多种表征证实了掺入 CY 的器件相比未掺入 CY
的参考器件性能更优异的关键原因。在掺入 CY 的器件中,我们还发现未封装电池(85
,限制性能与稳定性。现有异质结基 PSCs 多仅使用少量有机半导体添加剂,难以同时优化缺陷钝化和电荷提取。2. 研究方法与核心设计新型有机半导体 CY 的开发结构:U 型不对称 Lewis 碱有机半导体,含
结合能(h)。图2.
基于不同HSL的叠层太阳能电池的器件性能。a、b,2T钙钛矿/c-Si叠层太阳能电池示意图(a)和201基器件的横截面SEM图像(b)。c-f,基于不同SAM和界面的~1.0
cm2钙钛矿/硅叠层的性能参数统计的方框图(每种条件下制造了20个器件,方框轮廓表示数据的标准偏差)。g,具有Me-4PACz、MeO-4PACz、HTL201的器件的J-V曲线。h、基于
7月酷暑,古尔班通古特沙漠热浪蒸腾。在这片中国第二大沙漠上,正泰新能ASTRO
N5光伏组件正以卓越性能经受着极端环境的考验。正泰新能独家供应古尔班通古特沙漠基地华电135万千瓦新能源项目(木垒
提出了极高要求。应对风沙侵扰,正泰新能ASTRO N5组件从容不迫。ASTRO
N5系列组件采用正泰新能自研n型TOPCon电池技术,叠加SMBB、间隙贴膜等设计,具备更高发电功率、优异的抗衰减性能
亿晶光电的核心技术引擎,该研发中心始终聚焦光伏技术前沿,持续完善和提升检测能力。其核心能力包括:• 组件IV测试: 配备3A+级模拟器,并在《2024年光伏组件关键光电性能》能力验证中获评“满意”结果
。• 组件可靠性测试: 全面覆盖IEC 61215、IEC 61730、IEC 61701等核心国际标准。• 新材料导入测试: 保障新材料的性能与可靠性。• 订单产品抽检: 确保出厂产品质量稳定可靠。此次
异质结技术上不断突破。目前,华晟的异质结组件量产功率与转换效率已多次刷新纪录,并实现730W+高效组件大批量出货。凭借高效稳定的发电性能、更低的度电成本,在全球光伏市场脱颖而出,成为众多光伏项目的优选
耐候性和抗腐蚀性能,同时在成本控制方面取得了重大突破。本项目的成功投运,不仅充分验证了一道新能“技术驱动 + 场景落地”战略的可行性和有效性,更彰显了中国光伏企业勇立潮头、从陆地走向深蓝的雄心壮志
文章介绍宽带隙 (WBG) 钙钛矿太阳能电池 (PSC)
对于提高串联太阳能电池的效率至关重要,但存在严重的光电压不足和卤化物偏析,大大降低了其性能和稳定性。基于此,北京理工大学李红博等人开发
)对照组和靶组的膜中电子和空穴传输的示意图。在异质结界面处的电场矢量中。图4. 器件性能表征。a)目标组和对照组具有1.68
eV带隙的器件的冠军功率转换效率(PCE)。B)目标组和对照组的器件的EQE
产品的碳值、性能、资质等逐一披露存证落块,从而实现产品信息可追、可查、可信且不可篡改。今年6月,协鑫集成正式启动协鑫碳链3.0,将链接优质的供应商与合作伙伴,通过数智化AI工具降低产品和组织碳排放
泰国充沛的光照环境,爱旭ABC组件以全球领先的量产效率与可靠性能完美应对。 同等面积下ABC组件功率较TOPCon高出6-10%,结合80±5%的高双面率,综合发电量显著优于TOPCon组件。面对
近年来,钙钛矿太阳能电池(PSC)在光电转换效率(PCE)上频频突破,成为下一代光伏技术的热门方向。界面层材料——特别是自组装单分子层(SAM)——在提高电池性能方面扮演了至关重要的角色。然而,目前
性与工艺可控性。为兼顾高导电性、热稳定性和大面积工艺性,研究者引入了一个崭新思路:将稳定双自由基结构引入有机SAM中,通过分子间的空间位阻与电子离域效应协同优化界面性能。实验方法与关键成果分子设计与