瓶颈

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微导纳米成功攻克TOPcon整线向BC整线技术升级的技术瓶颈来源:投稿 发布时间:2025-09-28 17:29:34

面对这一发展趋势,国内多家光伏设备厂商对TOPCon与BC电池技术路线的深度机理研究及应用开发,攻克现有TOPCon产线升级BC的技术瓶颈与难点。基于以上技术突破,微导纳米在TOPCon3.0产品基础上成功开发出BC整线解决方案。通过在TOPCon产线上引入部分设备,并对兼容的设备进行有限改造,即可达成从TOPCon技术升级到BC技术的目的。

突破钙钛矿电池效率瓶颈!新型 NiOₓ传输层技术来了,直流反应溅射 NiOₓ,镍空位调控优化钙钛矿电池传输层来源:光伏研工坊 发布时间:2025-09-09 15:34:14

钙钛矿太阳能电池(PSCs)及钙钛矿/硅叠层电池是光伏领域的“潜力股”,但要实现工业化,空穴传输层(HTL)是关键瓶颈。传统有机, HTL易开裂、难大面积制备;无机NiO虽稳定,但常规射频(RF)溅射制备的 NiO 导电性低、界面稳定性差,严重限制电池效率。

π共轭分子桥策略突破倒置钙钛矿太阳能电池空穴传输瓶颈来源:先进光伏 发布时间:2025-09-05 10:10:13

论文概览针对倒置钙钛矿太阳能电池中自组装单分子层存在的膜层不均匀、界面接触差及空穴传输效率低等关键问题,内蒙古师范大学、河南大学与河南师范大学联合团队创新性提出一种π共轭分子桥策略,设计并合成具有螺芴桥联骨架的多功能小分子2TPA-SP。结论展望本研究通过理性设计π共轭分子桥2TPA-SP,成功构建了高效、稳定且致密的空穴传输通道,实现了倒置钙钛矿太阳能电池界面特性的多维优化。

荷兰可再生能源补贴计划成效显著,电网瓶颈待破局​来源:索比光伏网 发布时间:2025-08-29 09:28:39

荷兰的可再生能源补贴计划SDE++,作为推动能源转型的关键工具,每年都有政府预算注入,助力企业投资光伏、风能、生物质、地热等可持续项目。近日,荷兰企业局公布的2024年结果,展现了荷兰可再生能源的转型现状。到2025年,荷兰政府将延续大规模资金支持,今年企业可申请的SDE++补贴总额达80亿欧元。SDE++持续推动荷兰能源转型,相比集中式大电站,屋顶项目分布广、对电网压力小,更易获批,预计仍将是最大受益者。

张旭&马静&王开&刘生忠Nat Commun:31.57%记录效率!“酸碱双功能”分子添加剂突破钙钛矿/硅叠层电池瓶颈来源:知光谷 发布时间:2025-08-21 09:55:12

ACCM中官能团间的诱导效应使其能够以多种离子形式存在。最终,钙钛矿/硅叠层电池实现了31.57%的卓越效率,位居TSCs最高水平之列,同时在户外条件下表现出出色的长期稳定性。叠层电池效率与稳定性双双突破:使用MBC的钙钛矿/硅叠层电池效率达到31.57%,同时表现出极低的滞后效应和优异的户外稳定性,展现了其商业化潜力。

湖南一大学生团队突破钙钛矿太阳能电池高柔韧性瓶颈来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-08-18 14:20:54

8月13日,团队成员展示柔性钙钛矿太阳能手机壳。钙钛矿太阳能电池因高光电转化效率和低成本,被视为接棒硅基光伏的下一代核心技术。2022年,南华大学大学生创新项目柔能光电团队成立,将柔性钙钛矿太阳能电池的柔韧性作为研发重点,并将突破口锁定于高柔性-高导电-聚合物透明电极,潜心攻克ITO电极易裂、钙钛矿薄膜易断、层间界面易分离三大技术瓶颈。柔性钙钛矿太阳能电池样品。

27.33%!郑大&中科院团队:利用2D MoO₃₋ₓ等离子体突破全无机钙钛矿光伏效率瓶颈来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-08-14 13:35:10

郑州大学马俊杰、许群&中科院化学所宋延林团队提出中间态介导的二维MoO₃₋ₓ等离子体效应,通过超临界CO₂制备的2D MoO₃₋ₓ与CsPbX₃形成光耦合系统(OCS),实现59%光子收敛增强;同时通过Mo-O八面体 heteroepitaxy诱导(100)面取向生长,载流子迁移率提升31%,结合双面采光结构,最终实现27.33%的双面等效效率。

零碳园区建设:突破瓶颈,探索发展新路径来源:碳中和与可持续发展 发布时间:2025-08-12 14:28:28

当前,零碳园区建设已突破单纯能效提升阶段,转向涵盖制度设计、技术创新、系统集成的深层次变革。零碳园区建设的底层逻辑零碳园区建设是重构经济发展模式与能源系统的变革,其核心在于通过技术创新、制度设计和产业协同,构建“净零排放”的闭环生态。零碳园区建设的发展瓶颈绿电直供、隔墙售电政策亟待突破在零碳园区的建设中,能源供应是关键环节之一。

突破钙钛矿太阳能电池稳定性瓶颈!新型螺-吩噻嗪空穴传输材料实现25.75%效率与超长寿命来源:新能源与能效 发布时间:2025-08-06 09:57:47

导语钙钛矿太阳能电池的效率已媲美单晶硅电池,但长期稳定性问题阻碍其商业化进程。近日,研究团队在《AdvancedMaterials》发表重磅研究,设计了一类基于螺-吩噻嗪的新型空穴传输材料,其中氟功能化衍生物在小面积电池中实现25.75%的认证效率,25cm组件效率达22.07%,并在ISOS-L3老化测试中保持80%效率超过1000小时,性能与稳定性全面超越传统Spiro-OMeTAD!核心创新点分子设计突破:以螺-吩噻嗪为核心骨架,通过不对称引入萘基、氟代芳烃或芴基调控能级与热稳定性。

苏州大学《AM》:选择性延迟结晶策略突破钙钛矿/有机叠层电池效率瓶颈来源:先进光伏 发布时间:2025-08-06 09:24:37

论文概览针对宽带隙钙钛矿在叠层电池中的相分离难题,苏州大学李耀文团队创新性提出选择性延迟结晶策略。经过20分钟老化后,对照组前电池Voc下降8.4%,而AFBA组保持稳定。结论展望本研究通过分子设计实现结晶动力学精准调控,攻克了钙钛矿叠层电池的相分离与尺寸放大难题。