辐射探测技术在医疗影像、核安全、核物理研究和太空探索等领域发挥着关键作用。传统的气体电离室探测器虽然具有快速时间响应和灵活的结构设计优势,但其探测效率较低,难以满足高能辐射探测的需求。而现有的半导体探测器虽然探测效率高,却难以集成内部栅极结构,导致信号滞后和能量分辨率受限等问题。
“虚拟电厂通过聚合分布式资源,实现源网荷储协同互动,为新型电力系统提供关键灵活性支撑。”张锋在2024年源网荷储一体化研讨会上,IETFellow、国网浙江电力教授级高级工程师、标准专家张锋的发言,揭示了虚拟电厂从技术概念走向规模落地的核心路径。沙戈荒基地因风光资源波动大、外送通道受限,亟需通过虚拟电厂聚合分布式资源提升调节能力。
随着器件老化,二维夹层会以不同的方式演变,从而改变器件的稳定性。在他们最近的研究中,研究人员开发了一种耐用的二维夹层,以提高2D/3D钙钛矿双层异质结构的效率和寿命。在实验中,他们使用了四种基于甲基铵的溶剂,甲铵是一种常用于生产钙钛矿太阳能电池的阳离子。研究人员发现,所有混合溶剂策略都产生了相纯二维钙钛矿。
上海交通大学的研究人员开发了一种新颖的低温顺序沉积方法,克服了倒置钙钛矿太阳能电池制造的关键限制。由此产生的具有改进表面的高质量钙钛矿薄膜可以加速电荷传输并增强器件的稳定性,有助于通过顺序沉积制造的含SAMs的倒置PSC实现最高的认证效率。LTSD策略证明了顺序沉积方法获得高效和稳定的反向PSC的可行性和潜力。科学家们认为,这项研究可以引起人们对顺序沉积方法的关注,并为分子设计提供新的机会,这将有助于PSC的商业化。
一种新技术使二氧化钛纳米棒能够以可调节的间距生长,从而在太阳能电池中实现更好的光捕获和功率转换。单晶TiO2纳米棒擅长收集光和传导电荷,使其成为太阳能电池、光催化剂和传感器的理想选择。当掺入低温加工的CuInS2太阳能电池中时,这些薄膜实现了超过10%的光电转换效率,峰值为10.44%。
IPN是一种聚合物,由两条或多条不同的聚合物链组成,这些聚合物链至少部分交织在一起,但彼此之间没有共价键合。不同种类聚合物之间的纠缠形成了IPN的均匀物理互锁,并且比单个聚合物组件在较宽的温度范围内具有更高的抗周围溶剂溶胀性和更好的机械强度。在最近的工作中,科学家们提出了一种简单的低温包埋策略,用于将三维IPN-氧化物纳米颗粒复合到PSCs上。随后,CeO2纳米颗粒被掺入IPN聚合物中,用于PSCs设备的封装。
近日,第三师图木舒克市首个源网荷储一体化项目一期200兆瓦光伏电站实现全容量并网发电。投运后可满足图木舒克市60%的用电需求。近年来,师市始终将能源结构优化与产业升级作为推动经济高质量发展的重要引擎,持续以重大项目为抓手,不断探索新能源与各产业深度融合的路径。此次源网荷储一体化项目一期的成功并网发电,不仅为当地带来环境效益和经济效益,更为促进产业转型升级搭建坚实的能源平台。
全球化布局拓展生存空间,是全行业关注的焦点。为进一步突破能源电子各领域技术,提升产品供给能力,推动能源电子产业和新型储能产业高质量发展,工信部产促中心定于2025年7月至2025年12月组织实施第三届
颠覆性技术以及面向各类应用场景的新型应用案例等,助力光伏产业在工艺技术、装备材料、应用场景、商业模式等方面突破创新,实现高质量发展。附:2025年上半年光伏支架招标情况
随着新型电力系统加快建设,变电站作为电力输配系统的重要枢纽,其智能化、数字化水平正不断提升。在这一过程中,稳定、高效的通信系统成为支撑变电站自动化运行的关键基础设施。其中,具备强抗干扰能力、高可靠性
方向发展。智能变电站作为新型电力系统的关键节点,其通信系统不仅要满足当前自动化运行需求,更要具备未来兼容边缘计算、状态感知、远程控制等能力的扩展性。光路科技FR-WIST系列工业交换机以其优异的工业级
定制易捷大力神SolarTerrace MAC地面光伏支架系统。该系统采用新型镀铝镁锌钢,具备卓越的耐腐蚀性,能够在低温、高热、风沙侵袭等极端环境中稳定支撑。系统安装结构灵活多变,可适用于不同风载