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AEM:原位双区域选择性锚定两性离子凝胶实现高效且机械耐用的柔性钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-10 09:46:24

在室内光照条件下,VIPS修饰的柔性器件效率超过40%。

向海图强!汇耀品尚HYPSET重磅发布柔性自平衡海上光伏支撑平台解决方案,引爆2025第三届海上光伏大会!来源:汇耀品尚能源科技 发布时间:2025-12-09 08:42:29

会上,汇耀品尚能源科技重磅发布针对深水及复杂海况研发的“HYPSET柔性自平衡海上光伏支撑平台”解决方案,以深度行业洞察和极具前瞻性的技术突破,成为全场瞩目的焦点。2硬核方案:重塑海光支撑平台逻辑针对上述痛点,HYPSET正式推出柔性自平衡海上光伏支撑平台解决方案。在大会现场,HYPSET方案引起与会嘉宾的强烈反响和热烈讨论。

汇耀品尚王永志:柔性自平衡技术赋能海上光伏规模化发展来源:索比光伏网 发布时间:2025-12-05 16:05:42

王永志指出:当前,我国海上光伏正处于探索前进阶段,相关政策体系持续健全完善。2021至2025年间,国家层面发布了一系列针对性措施及指导意见,沿海各省也纷纷出台海洋光伏行动方案。“十四五”期间,我国已明确海上光伏规划超1000GW,其中完成业主分配确权项目超57GW,全容量超过7GW,发展模式以近海滩涂的渔光互补、盐光互补等“光伏+”为主。

深圳安泰科:50米跨度柔性支架破局!海上光伏安全与效率双在线来源:索比光伏 发布时间:2025-12-05 15:16:00

以大跨度、抗台风、长效耐腐的核心优势,为海上光伏产业突破瓶颈提供全新解决方案。

永福股份于宝玺:柔性支架深远海应用需要攻克桩基革新、锚固升级、防腐补救、系统融合四大核心方向来源:索比光伏网 发布时间:2025-12-05 15:08:23

福建永福电力设计股份有限公司发电事业部结构专业副主任工程师于宝玺在2025年海上光伏大会上,详细分享了永福股份在海上渔光互补柔性光伏支架领域的技术创新、实践路径与应用价值。展望未来,于宝玺提出柔性支架需从围海养殖区向深远海迈进,重点攻克四大核心方向:桩基革新、锚固升级、防腐补救、系统融合。

大突破!柔性钙钛矿太阳能电池26.22%!南昌大学陈义旺&胡笑添&上交大颜徐州Nature大子刊!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-12-04 14:35:17

柔性钙钛矿太阳能电池实现了高效可弯曲能量转换,为下一代可穿戴设备提供了可能。然而,从实验室原型到工业规模组件的转化进程,受限于印刷过程中钙钛矿胶体颗粒的非均匀沉积,导致光电转换效率下降。

周二军&于润楠&谭占鳌Nat Commun:通过晶界缓冲调控拉伸应变实现柔性钙钛矿太阳能电池的高效稳定来源:知光谷 发布时间:2025-12-03 09:24:30

本研究嘉兴学院周二军、北京化工大学于润楠和谭占鳌等人通过引入金属螯合物,调控钙钛矿薄膜的纳米力学性能。该策略不仅聚焦于薄膜的纳米力学特性,还揭示了其物理性能与机械柔韧性之间的内在联系。纳米力学-光电性能协同调控:系统阐明了金属螯合物通过静电作用与氢键调控薄膜模量与应变,同步提升载流子寿命与器件稳定性,为柔性光电器件设计提供新思路。

高效率且稳定的柔性钙钛矿-晶硅叠层太阳能电池来源:半导体学报 发布时间:2025-12-02 09:50:38

钙钛矿-晶硅叠层太阳能电池兼具高效率与低成本的优势,具有巨大的发展潜力。近期,《自然》杂志同时发表的两项柔性钙钛矿-晶硅叠层太阳能电池的研究,报道了该方向效率及稳定性的重大进展。图1.使用双缓冲层氧化锡的柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池,性能分析及各项参数对比。最终研制出的柔性钙钛矿-晶硅叠层电池效率高达33.6%,开路电压达到2.015V。

隆基在柔性钙钛矿-硅叠层太阳能电池方面效率达33.35%来源:pv-magazine 发布时间:2025-12-01 10:05:18

中国制造商表示,该叠层电池采用双缓冲层策略开发,既提升了界面粘附力,又保持了高效的电荷提取。图片来源:隆基中国光伏组件制造商隆基宣布,其1平方厘米柔性钙钛矿-硅叠层太阳能电池实现了33.35%的功率转换效率。在标准照明条件下测试时,1cm串联电池效率为33.35%,开路电压为1.996V,短路电流密度为19.77mA/cm2,填充因子为84.5%。

李忠安&李楠AM:f-PSCs 效率25.11%!极性醚链段调控自组装单分子层实现高效且机械稳健的柔性钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-11-26 11:48:28

柔性钙钛矿太阳能电池是下一代便携式、可穿戴及建筑一体化光伏器件的理想候选者。这一双重功能促使EtOPACz在柔性基底上组装形成致密、均匀的分子层,从而增强界面附着力、改善钙钛矿薄膜质量并促进空穴提取。因此,采用EtOPACzSAM的f-PSCs实现了25.11%的卓越能量转换效率,为目前报道的f-PSCs中最高值之一。这些结果表明,极性醚链段工程为同时优化高性能f-PSCs的界面接触、电荷传输和机械耐久性提供了一条强有力的策略。