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向海图强!华为助力中广核打造全国首个全容量并网桩基式海上光伏项目来源:华为中国数字能源业务 发布时间:2025-05-30 09:36:04

信息,精确计算发电量损失并提出相应建议,为项目的长期稳定运行提供了有力支持。中广核招远项目的成功并网,是华为数字能源“融合数字技术和电力电子技术,发展清洁能源与能源数字化,推动能源革命,共建绿色美好未来

华能、国能、华润、国电投、华电、中核、三峡,七大电力央企光伏运维需求大爆发!来源:索比光伏网 发布时间:2025-05-29 17:27:05

布局的焦点。这类企业不仅能通过数字化运维降低度电成本,更可凭借全球化服务网络捕捉新兴市场机遇,其商业模式的可复制性与抗周期能力显著优于行业平均水平。而对于从业者,单一技能已难以满足行业升级需求,掌握“AI算法+电力电子”“数据分析+客户运营”等跨界能力,将成为职场进阶的核心竞争力。

泰国停止对光伏等行业投资优惠来源:索比光伏网 发布时间:2025-05-29 16:37:25

。汽车零部件、电器、电子、金属制品与轻工业等行业被列为重点审查对象。泰国投资委员会将设定明确条件,要求这些行业的企业必须具备关键性生产流程,对原材料进行充分加工转化,以此提高泰国产品在出口市场的接受度

华侨大学魏展画教授团队《AFM》|定制表面形貌:提升高效准二维钙钛矿LED性能来源:发光材料与器件应用 发布时间:2025-05-29 16:24:03

辐射复合等问题。文章提出了一种精确的逐步抗溶剂处理技术,通过调节抗溶剂的添加量,实现了准二维钙钛矿薄膜的定制化表面形貌,形成了可控的丘状形貌。这种形貌不仅增加了发光层和电子传输层之间的接触面积,提高了
电子注入效率,还改善了结晶质量并减少了缺陷密度。最终,优化后的器件实现了高达 26.25% 的最大外量子效率 (EQE),亮度也提高了三倍。该研究为形态控制提供了一种简单且可扩展的方法,为高性能

【光伏快报】光伏胶膜出货TOP榜单;华能光伏项目被警告来源:光伏网整理 发布时间:2025-05-29 09:00:17

5月27日,工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局联合印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》。该《方案》在多个重点任务中提及光伏行业。挖掘推广重点行业数字化转型典型场景和解决方案。在能源电子行业

三部门:加快人工智能等技术在光伏产品研发及制造过程应用来源:工业和信息化部 发布时间:2025-05-29 08:19:55

5月27日,工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局联合印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》。该《方案》在多个重点任务中提及光伏行业。挖掘推广重点行业数字化转型典型场景和解决方案。在能源电子
全链条质量追溯、电池管理系统、售后服务追溯等解决方案。培育壮大智能化绿色化融合产业。持续挖掘能源电子增长新动能,加快先进计算、工业互联网、物联网、人工智能等数智技术在锂电池、光伏产品研发及制造过程应用

海目星一季度在手订单92亿,固态电池或将迎来高速增长期来源:海目星 发布时间:2025-05-28 20:12:30

eVTOL等对电池性能的高要求。海目星联手欣界能源与亿航智能,在固态电池研发及应用方面取得了率先突破,并完成了产业链的全面布局,为固态电池在低空经济领域的应用奠定了坚实基础。消费电子领域也掀起了固态电池的
热潮。国内手机大厂VIVO已推出多款配备半固态电芯的机型,推动了固态电池在3C产品中的普及。随着技术的不断进步与成本的逐步降低,固态电池在消费电子领域的应用前景将更加广阔。技术优势与产业联合,共筑

古鑫电子珠海锂电池新基地正式投产 开启全球化智造新篇章来源:古鑫电子 发布时间:2025-05-28 20:09:13

2025年5月27日,珠海市金湾区——国内领先的锂电池模组解决方案供应商珠海市古鑫电子科技有限公司今日举行珠海二期工厂乔迁仪式。新基地总投资1亿元人民币,建筑面积52,000平方米,配备全自动
电子管理层、员工代表及海能达、松下电器机电、新大陆科技等20余家战略合作伙伴共同见证这一重要时刻。活动现场通过“吉时开财门”“舞狮旺场”等传统环节,寓意企业蓬勃发展的愿景。嘉宾签到环节双基地协同,打造

华昱欣与永荣能源签署战略合作协议,共拓多元光储场景解决方案来源:华昱欣 发布时间:2025-05-28 17:49:15

参观了建滔集团位于清远的扬宣电子工厂、丝厂和布厂,深入了解建滔集团在新材料制造方面的产业基础和绿色转型布局。双方围绕新能源在工业场景中的实际应用展开了深入交流。(华昱欣一行参观建滔集团多个工厂)签约

硅-钙钛矿叠层电池的竞争技术出现: MIT科学家开发基于单重态激子裂变的硅太阳能电池来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-05-28 09:52:53

据报道,美国科学家设计了一种微导线太阳能电池,可以实现单线态裂变与硅的耦合。他们取得成就的关键是一个界面,该界面将电子和空穴依次转移到硅中,而不是同时将两者转移到硅中。太阳能电池示意图图片
中看到的一种效应,其中单个光子在被太阳能电池吸收时可以产生两个电子-空穴对,而不是通常的一个电子-空穴。早在1970年代,科学家们就已经观察到这种效应,尽管在过去十年中它已成为一些世界领先机构的重要研究