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陆川:构建“绿电-绿色制造-绿色产品-绿电”全产业链闭环来源:正泰新能源 发布时间:2025-07-02 10:33:34

了无人机的方案,每10台无人机的运输量可以满足100人的施工和材料。”陆川介绍说,“我们在山底建立了无人机充电方案,物资倒运可以通过无人机运到山顶。”能源服务方面,正泰构建了统一数据平台,集成光伏设备

柔性全钙钛矿叠层电池认证效率24.01%!电子科技大学材料与能源学院副院长团队:空穴传输界面的双边锚定策略!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-07-02 10:15:27

发表日期:29 June 2025第一作者:Le Geng通讯作者:Faming Li(李发明), Mingzhen Liu (电子科技大学刘明侦)研究背景柔性全钙钛矿叠层太阳能电池(TSCs)因其卓越的功率重量比,在建筑一体化光伏、可穿戴电子和航空航天领域展现出独特优势。然而锡铅(Sn-Pb)窄禁带(NBG)钙钛矿太阳能电池(PSCs)中钙钛矿与功能层间的弱机械粘附性,以及埋底界面锡(Sn)的

英国萨里大学Wei Zhang Sci.Adv.:通过2D/3D钙钛矿异质结形成卤化物钙钛矿中的应变弛豫来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-07-02 09:56:01

激子结合能分析,证实PL红移主要源于应变调控,非激子效应干扰。未来展望1.发展多配体协同调控策略,平衡应变松弛与器件稳定性。2.推广应变工程至不同带隙钙钛矿体系,实现广泛材料适用性。3.结合界面能级

全球领先!东方日升异质结组件量产功率突破740Wp,26.61%电池效率创行业新标杆来源:东方日升新能源 发布时间:2025-07-02 09:50:59

结构优化与材料成本革命性下降的同时,保持电池高转化效率,关键创新包括:金属化工艺革新纯银耗量降至5mg/W(较主流TOPCon低37.5%),结合钢网印刷技术推动非硅成本持续优化;封装效率提升组件封装

异质伴同行 鑫动760|中国光伏太阳能高效760W+俱乐部第十三次圆桌会议圆满落幕来源:浙江润海新能源有限公司 发布时间:2025-07-02 09:20:10

股份有限公司、长沙壹纳光电材料有限公司、SOLARZOOM光储亿家共襄盛举。会议以“异质伴同行鑫动760”为主题,聚焦异质结的未来发展,重点探讨突破提效降本的关键路径,深化协同机制,构筑开放共赢生态,以技术自律
实证验证,更离不开上游核心材料的技术突破。长沙壹纳光电材料有限公司技术总监陈明飞在题为《HJT电池背面专用TCO靶实践》的演讲中,深入解析了TCO靶材在异质结电池中的关键作用——“光进得去,电出得

机遇与挑战并存!光伏板回收市场将迎“爆发期”来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-02 08:51:51

建立产品全生命周期回收机制。在此政策推动下,德国 Reiling GmbH、美国 SOLARCYCLE 等专业回收企业应运而生。从经济价值来看,光伏组件中的贵金属与稀缺材料回收价值日益凸显。一块标准
矿山” 效应吸引了 Aurubis(全球领先金属回收商)、First Solar 等企业积极布局闭环产业链。2024 年,加拿大太阳能与 SOLARCYCLE 的合作即旨在实现硅材料的 100

隆基获罗马尼亚最大零售基础设施太阳能园区订单来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-02 08:40:12

岗位,80% 的建筑材料采购自罗马尼亚本土企业,带动阿拉德县钢铁、电缆等配套产业发展。罗马尼亚能源部数据显示,该项目建成后将使阿拉德县可再生能源占比提升 2.3 个百分点,助力该国实现

苏美达能源:清洁能源赛道上的长期主义践行者,如何步步为营?来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-01 17:44:53

支持各级排放源原材料向上溯源,满足企业在供应链管理、产品碳披露等方面的需求。“此外,碳课题研究服务政府、企业、园区,共同探讨双碳背景下市场机制与策略。”苏美达能源董事长郭宏伟在接受索比光伏网采访时介绍道

正泰新能入选2024-2025福布斯中国可持续发展工业企业榜单来源:正泰新能 发布时间:2025-07-01 17:07:45

,更在原材料选择、生产工艺和产品回收等环节贯彻环保理念。通过采用更薄的硅片、更高密度的封装技术,正泰新能实现了单位产品材料用量的持续降低,有效减少了资源消耗。正泰新能还建立了完善的供应链可持续发展

北理工陈棋 NE:27.93%!钙钛矿缺陷钝化失效的抑制助力高效钙钛矿/CIGS叠层电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-01 16:13:27

专注于通过控制钙钛矿材料的结晶过程来提高钙钛矿太阳能电池的性能。科研团队通过精确控制钙钛矿材料的结晶条件,优化了材料的电子结构和界面特性,从而提高了电荷传输效率和电池的整体性能。研究意义:性能提升
:这项工作提供了一种通过控制钙钛矿材料的结晶过程来提高太阳能电池效率和稳定性的新方法。推动产业化进程:这种抑制缺陷钝化失败的技术为钙钛矿太阳能电池的商业化和大规模生产提供了新的可能性,有助于推动绿色能源