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上海电力最新人事调整!来源:上海电力 发布时间:2024-10-23 14:34:31

10月23日,上海电力发布公告称,近日,公司董事会和监事会分别收到董事郭志刚先生、监事张超先生的书面辞职报告。郭志刚先生因工作原因辞去公司董事职务,张超先生因工作原因辞去公司监事职务。郭志刚先生、张超先生

近11GW!智利光伏装机最新数据来源:PV-Tech 发布时间:2024-10-22 14:14:29

此次在智利圣地亚哥举行的活动以储能为中心。储能技术将在减少智利的太阳光伏和风电限电方面发挥关键作用,智力今年的限电量已急剧上升。

隆基绿能公布最新专利!来源:光伏前沿 发布时间:2024-10-19 08:16:27

据国家知识产权局公开信息,近日,隆基绿能科技股份有限公司申请了一项名为一种电镀装置、电镀系统及电镀方法的发明专利。专利申请号为CN202410430799.1,公开号为CN118516724A,公开日为2024.08.20。

一年内连发三篇!隆基最新科研成果再登《Nature》来源:隆基绿能 发布时间:2024-10-16 15:34:10

近日,隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基”)作为第一单位在《Nature》期刊在线发表了一篇题为《Silicon heterojunction back contact solar cells by laser patterning》的研究论文,首次报道了通过全激光图形化工艺使晶硅电池光电转换效率突破27%的研究成果。这一突破标志着晶硅太阳能电池效率首次超过27%,为基于晶硅材料的光伏技术和

最新统计!东南亚光伏组件产能已缩水至78.8GW来源:索比光伏网 发布时间:2024-10-09 16:47:51

近日,境外质保服务公司Sinovoltaics发布报告,对东南亚地区的太阳能组件工厂进行了全面调查。报告显示,已跟踪的生产项目数量从上次的50个增加到58个,覆盖柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、新加坡、泰国和越南

韩国高丽大学H.Park最新Nature Nanotechnology:介孔结构二硫化钼为高效稳定的钙钛矿太阳能电池的电子传输层来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2024-10-09 16:19:29

钙钛矿太阳能电池 (PSC) 中的介孔结构电子传输层 (ETL) 与钙钛矿层的表面接触增加,从而实现有效的电荷分离和提取,以及高效的器件。然而,PSC 中使用最广泛的 ETL 材料 TiO2,需要超过 500 °C 的烧结温度,并在入射照明下发生光催化反应,这限制了操作稳定性。最近的工作重点是寻找替代ETL 材料,例如SnO2.鉴于此,韩国高丽大学H.Park&Y.Choi&韩国成均馆大学Jooh

上海交大最新 Nature,联合宁德时代实现钙钛矿光伏模组新突破来源:IT之家 发布时间:2024-09-27 14:41:29

该工作设计开发了一种杂质修复的界面工程新策略,解决了工业化大规模制备钙钛矿模组中面临的大面积引发杂质累积效应的关键科学问题,并和宁德时代 21C 创新实验室合作,成功实现了光电转换效率超过 22% 的 30 cm × 30 cm 大尺寸高性能钙钛矿光伏模组。

武汉大学方国家&柯维俊最新AFM:捕获四价锡并保护锡铅混合钙钛矿中的二价锡,以实现高效的全钙钛矿串联叠层太阳能电池来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2024-09-23 09:13:39

本文提出了一种“鼠胶陷阱”策略,通过引入多功能添加剂草酰胺酸钾盐(OAPS)来缓解这一问题。这种方法通过OAPS的草酰胺酸基团与Sn4+杂质之间的强相互作用有效地捕获不需要的Sn4+杂质。此外,OAPS具有独特的功能组,可以抑制Sn2+氧化、钝化缺陷、缓解应力并改善Sn-Pb混合钙钛矿薄膜中的晶体质量。结果显示,加入OAPS的增强型Sn-Pb混合窄带隙钙钛矿太阳能电池实现了22.04%的功率转换效

26.31%!北京大学最新Nature Energy刊:协调钙钛矿太阳能电池中界面分子的双边键强度来源:钙钛矿工厂 发布时间:2024-09-20 10:13:13

为了进一步提高 PSC 的效率和稳定性,关注存在大量缺陷的埋藏界面至关重要。调节埋藏界面的最有效方法之一是在埋藏 CTL 和钙钛矿层之间引入界面分子。为了发挥钝化效应,界面分子应与组成钙钛矿的元素强烈相互作用或反应。然而,过强的相互作用可能导致在成膜过程中界面分子插入钙钛矿层,从而导致器件下降。同时,在高温下运行期间,与钙钛矿反应的界面分子可能会逐渐嵌入到钙钛矿本体中,从而导致器件进一步劣化。因此

北大朱瑞最新Nature Energy:正式认证26.31%!!!协调钙钛矿太阳能电池界面分子的双边键强度来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2024-09-18 11:08:00

已经证明界面分子可以提高钙钛矿太阳能电池的光伏性能。然而,这种效果受目标基底的影响,特别是受其与界面分子的键合的影响。界面分子与基底的键合较弱通常意味着与钙钛矿的键合较强,这可能导致界面分子不可控地插入钙钛矿本体,从而导致器件性能下降。鉴于此,2024年9月16日北京大学赵丽宸&朱瑞于Nature Energy刊发协调钙钛矿太阳能电池界面分子的双边键强度的研究成果,选择双(2-氨基乙基)醚(BAE