光伏技术已成为应对全球能源危机和气候变化挑战的关键解决方案。尽管基于硅的太阳能电池长期以来一直主导市场,但金属卤化物钙钛矿太阳能电池(PSCs)作为一种有前途的替代品迅速发展。尽管其历史相对较短,但
移动,减少复合损失,从而提高整体电池性能。电极通常由纯金属或金属氧化物形成,完成电池结构,并决定额外的功能,如机械柔性和电池透明度。本综述最后考察了当前的限制,并对
PSCs 的未来前景提出了见解。
等领域。太阳能加强钙钛矿太阳能电池、光伏建筑一体化等新型太阳能技术、材料和装备研发,加快基础设施建设,拓展光储充等新型太阳能技术应用场景和商业模式,在电力、交通、农业等重要领域发挥示范效应。原文如下
江西理工大学、中科院赣江创新研究院等科研院所合作,加强光电关键材料研究,拓展微纳光学在多信息成像、平板显示等行业领域应用,加快布局量子点显示、沉浸式显示、全息显示等新领域,推动无障碍、全柔性、裸眼3D
中国乐凯新型轻质高效柔性钙钛矿光伏组件项目。█ 江苏:1月8日,江苏省发改委公布2025年江苏省重大项目名单以及2025年江苏省民间投资重点产业项目名单。其中,重大项目名单共计600个,分为实施项目
、新开工10个。涉及主产业链的项目分别有成都市双流区通威高效晶硅太阳能电池智能生产研发基地项目、新能源高效异质结电池片项目、福建钜能高效异质结电池片、德昌县年产3GW(十亿瓦)光伏切片、3GW(十亿瓦
线。2024年12月获Pre-A轮融资,为后续进一步加大技术研发力度提供有力的支持。尚柔新能源聚焦新型轻质和柔性太阳能电池市场,致力于推动柔性太阳能电池行业进步,依托柔性钙钛矿太阳能电池轻、薄、柔、低成本、弱光
铜铟镓硒底部电池与钙钛矿顶部电池相结合,实现了更高的光电转换效率。其中,钙钛矿吸收层由双方的联合实验室精心生产。值得关注的是,薄膜太阳能电池在生产过程中能耗和材料需求较低,对环境的影响较小,而铜铟镓硒
薄膜还可应用于柔性基板,进一步提升了其性能表现。HZB太阳能部门发言人Rutger
Schlatmann对该技术的未来发展充满信心,表示通过CIGS-钙钛矿组合,未来有望实现超过30%的效率
自组装分子(SAMs)作为光管理纹理基底上的空穴传输层(HTLs),在高效倒置钙钛矿太阳能电池(PSCs)中具有巨大的商业潜力。然而,SAMs在粗糙基底上的不均匀分布和无序堆积加剧了界面能量损失
93.98%。此外,通过将4PABCz应用于小面积和大面积(1.028
cm²)PET/ITO基底的柔性PSCs中,分别获得了24.42%(认证效率为24.00%)和22.52%(认证效率为22.42
晶体均匀性高的均匀钙钛矿薄膜。因此,柔性钙钛矿太阳能电池(FPSC)实现了创纪录的25.54%的功率转换效率(PCE)(经认证为
25.44%)(基于1.01 cm2),具有出色的可重复性。有效面积
柔性钙钛矿太阳能模组的性能仍然不如刚性钙钛矿太阳能模组,这主要是由于打印过程中钙钛矿胶体转移无序导致结晶度和均质性差。鉴于此,2025年2月7日南昌大学胡笑添&陈义旺于AFM刊发协同宏观-微观调控
”一体化
应用。重点支持高效晶硅太阳能电池片及光伏发电玻璃的 生产和关键设备制造。推动钙钛矿及叠层电池、柔性薄膜 电池等先进技术研发和设备制造 , 以及光伏组件回收利用
技术研发及产业化应用
制造产业加快向智能制 造转型升级,提升定制设计和柔性制造能力。( 二 )平板显示。依托平板显示制造产业群 ,引进发 展配套材料部件、模组器件等上下游产业 ,加快引进建设 高世代 OLED 产线。支持
化学研究所共同合作研发的山西省揭榜招标项目“高效稳定大面积碳基钙钛矿太阳能电池应用示范”项目顺利通过专家组验收。该项目成果为:小面积碳基钙钛矿太阳能电池初始效率为21.27%,实际工作1000小时后,光电
转化效率20.39%,效率衰减4.13%。经过团队反复验证,如利用热蒸发制备了400cm²的刚性薄膜和300cm²的柔性薄膜,大面积钙钛矿电池效率可达到16.74%;基于湿法涂布钙钛矿薄膜技术,在166
钙钛矿晶体的质量大幅提高。 因此,印刷制备的柔性器件(0.101
cm2)的效率达到25.42%(认证为25.12%)。此外,基于弯月面涂层制造的刚性和柔性大型钙钛矿太阳能组件(PSM)的效率分别
达到21.34%和16.99%(100cm2),并且在储存后保持91%的初始效率,表现出优异的环境稳定性在大气条件下持续2000小时,为制造高性能、稳定的大尺寸钙钛矿太阳能电池(PSC)提供实用指导。