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2023光伏十大重磅事件盘点来源:光伏网整理 发布时间:2023-12-29 14:40:02

未来的182系列组件与210系列组件尺寸设计应遵循中国光伏行业协会标准《T/CPIA 0003-2022地面用晶体硅光伏组件外形尺寸及安装孔技术要求》中的规定以及行业现有的尺寸。这一联合倡议意味着
推动在沙特共同建设的晶体晶片项目开工计划,项目一期设计产能为20GW。TCL 中环称,作为光伏制造业唯一一家在“一带一路”国际合作高峰论坛签约的企业,此举将进一步填补中东地区光伏产业链中上游的空白

新型显示装备赢得重要突破,迈为股份向天马供应Micro LED 巨量转移设备来源:迈为股份 发布时间:2023-12-28 15:17:14

。今年6月30日,双方就此款设备达成了采购订单。除Micro LED巨量转移之外,迈为还与天马新型显示技术研究院在激光剥离、激光键合设备及工艺领域协力开发,致力于共同开创基于TFT(薄膜晶体管)技术的

组件价格延续低迷态势,需求预计一季度后回暖来源:索比咨询 发布时间:2023-12-28 13:59:05

长2%。订单主要来自印度及南北美洲,目前欧洲市场还处于去库存阶段,需求预计明年一季度后回暖。招标方面,近日南网能源2023年晶体硅光伏组件框架招标(1400MW)开标,平均投标价格0.94元/W。12月

开标价格预示:组件降价或将延续至2024年下半年!来源:索比光伏网 发布时间:2023-12-26 19:32:14

同样不算明朗。近日,南网能源2023年晶体硅光伏组件框架招标(1400MW)已开标。招标公告显示,标包1容量为400MW,供货时间为2024年二季度;标包2、标包3容量均为500MW,供货时间为
,本次招标的光伏组件,标包1与上周的南网能源2023年晶体硅光伏组件框架采购相似,为固定单价,标包2和标包3组件单价适用随行就市价格调整机制。共24家企业参与本次招标。其中,标包1有23家企业参与,投标

驭光而行 实至名归 | 一道新能CTO宋登元博士入选“浙江十大最美科技人”来源:一道新能 发布时间:2023-12-21 15:57:31

12月19日,由浙江省委宣传部、省科技厅主办的第五届“最美浙江人·最美科技人”发布仪式在杭州举行,作为我国产业化晶体硅高效电池技术的开拓者和领军者的一道新能首席技术官宋登元博士当选。本届共有10位

英利集团联合起草的退役组件团体标准正式发布来源:英利集团 发布时间:2023-12-19 15:52:14

,联合零碳研究院等科研单位主导完成国家科技部重点研发计划《物理法晶硅光伏组件环保处理成套工艺技术及关键装备》项目研发工作;承接工信部《产业技术基础公共服务平台》项目,河北省科技厅重点研发计划《晶体硅光伏组件绿色回收处理成套关键技术及应用示范》项目,形成了合理可行的回收处理工艺和技术路线。

n、p综合报价最低0.8798元/W!不调价的招标有多香?来源:索比光伏网 发布时间:2023-12-19 08:34:34

近日,索比光伏网获悉,南网能源2023年晶体硅光伏组件框架采购已开标。招标公告显示,本次光伏组件框架招标容量拟为200MW,其中100MW明确要求为570Wp及以上n型双面组件(TOPCon或HJT

空气中加工处理的钙钛矿叠层太阳能电池效率达到23%来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2023-12-12 15:38:40

技术更接近经济可行性。动态热风辅助法合成全无机钙钛矿薄膜示意图。图片来自Energy & Environmental Science研究人员在很大程度上依赖于精心设计钙钛矿晶体结构本身,以获得更大的
,金属铷掺杂进一步稳定了钙钛矿的晶体结构。水基合成和常温加工方法也消除了对昂贵的专用设备的需求。根据该团队的说法,可以确定顶钙钛矿亚电池具有相对较强的可见光吸收层,峰值接近 ~450 nm,并且在

英利能源参与建设国家能源多模式工业储能技术研发中心正式启动来源:英利发展 发布时间:2023-12-06 10:04:11

发展研究方向,英利发展负责研究开发整套低成本、高效率的工业化隧穿钝化n型晶体硅双面电池集成技术方案,量产电池的转换效率达到26%。北京科技大学杨仁树校长为西安交通大学何雅玲院士,英国伯明翰大学丁玉龙院士

苏大Nat. Chem.:液相-气相结合生长二维侧向有机异质结来源:知光谷 发布时间:2023-12-05 16:37:48

优势,将苝和苝甲醛衍生物作为原料合成二维侧向有机异质结,合成的二维侧向有机异质结材料的尺寸约~20 μm,厚度能够在20 nm~400 nm之间调控。通过二维晶体的螺旋位错生长,在晶体的晶格产生螺旋
排列的原子排布形式。通过这种螺旋位错生长,能够避免体积膨胀或体积收缩,因此能够导致侧面异质结连接的缺陷最小,并且能够在气相生长过程中实现侧面异质结的结构翻转。通过气相生长对成核以及随后的晶体