高新技术产业开发区、雄安衡水协作区等建设,重点发展工程装备、电子信息、生物制品等产业,成为石家庄都市圈与东部沿海地区紧密联系的重要节点城市。“两圈”协作。立足中心城市与毗邻区域、周边地区经济支撑性、互补性,着力
开放发展引领示范作用。东部新城依托石雄铁路裕华东站综合枢纽、石家庄经济技术开发区、东部现代物流枢纽基地等,按照功能相对完整、空间疏密有度、产城融合匹配的原则,建设宜居宜业的现代化新城,辐射带动石家庄
实现单结有机太阳能电池(OSC)和串联太阳能电池(TSC)的高效率在很大程度上依赖于由具有有序正面排列的自组装分子(SAM)构成的空穴传输层。鉴于此,2025年1月23日深圳职业技术大学胡汉林等于EES刊发从20%单结有机光伏到26%钙钛矿/有机串联叠层太阳能电池:自组装空穴传输分子至关重要的研究成果,利用SAM的π共轭骨架与具有相反电势的挥发性固体添加剂之间的相互作用,增强了SAM层的有序堆叠。这种方法诱导了SAM层的高度有序堆叠,这通过多个X射线散射峰的存在和固体添加剂蒸发后 Herman取向因子从0
无主栅电池串联技术(Interconnected Back Contact, IBC)作为一种先进的太阳能电池制造技术,正以其独特的设计和卓越的光电转换效率,成为光伏产业的新焦点。该技术通过在电池背面实现串联连接,有效提高了电池的光照面积和光电转换效率,同时降低了串联电阻和光衰现象,展现出显著的优势。
瑞士洛桑理工学院Christophe Ballif 及Xin Yu Chin团队在2018年报道了一种混合两步沉积方法,将热蒸发和旋涂相结合,以使钙钛矿层均匀地涂覆在微米级金字塔结构硅上,从而形成了前后两面都具有纹理结构的钙钛矿/晶体硅串联太阳能电池(DOI:10.1038/s41563-018-0115-4)。尽管这些串联电池由于正面金字塔纹理而具有较高的光电流,但非辐射复合损失仍然很大。
据pv-magazine消息,近日,牛津光伏公司宣布,其钙钛矿/硅串联结构的效率再创新高,已接近30%的里程碑,达到29.52%。新的效率记录已通过美国国家可再生能源实验室的认证。新记录是在实验室设置的尺寸为1.12平方厘米
加州大学洛杉矶分校萨穆里分校工程学院的科学家刚刚发现了一种制造更薄但效率更高的太阳能电池板的方法,该方法能够利用比现有太阳能电池和常规太阳能电池更多的太阳能。新技术是钙钛矿-CIGS串联太阳能电池,这意味
通过将太阳能材料相互叠加,电池串联技术是很有前途的。面对当前太阳能转换效率的困境,许多科学家正试图将两种太阳能光伏技术结合起来,使得不同材料在性能和光吸收范围上可以互补。
中国南京大学和加拿大多伦多大学的一组研究人员最近制造了全钙钛矿串联太阳能电池(PSC),这是一种具有关键钙钛矿结构成分的太阳能电池。在Nature Energy的一篇论文中介绍的这些新太阳能电池可实现卓越的效率,优于其他现有解决方案。
据德国卡尔斯鲁厄理工学院的德国研究人员称,目前商用太阳能电池组件的效率只能提高到一个有限值。来自卡尔斯鲁厄的Capitano研究小组将钙钛矿与CIGS混合,提高了光伏发电效率。Capitano正在开发组合CIGS-钙钛矿太阳
加州斯坦福大学的研究人员最近发表论文声称,已开发出一种在半导体基层上使用透明电极,生产钙钛结构串联电池的新技术。其突破性在于