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北航孙艳明团队Angew:高效率有机太阳能电池新策略:聚集增强发光聚合物给体抑制非辐射复合来源:先进光伏 发布时间:2025-10-11 14:06:13

结论展望本研究通过设计具有聚集增强发光特性的高发光聚合物给体PINTSO-F,并将其作为第三组分精准定位至给体-受体界面,成功实现了对有机太阳能电池非辐射复合的有效抑制和电荷动力学的协同优化,最终获得了效率超过20%、非辐射电压损失低至0.192V的高性能器件。

中国在青藏高原建成世界上最大的太阳能发电园区来源:黑郁金香 发布时间:2025-10-11 11:32:30

中国在青藏高原上建成了世界上最大的太阳能发电园区,占地面积达420平方公里,海拔近3000米。这是中国雄心勃勃的清洁能源计划的一部分,同时也为人工智能的发展提供动力,并支持上个月政府作出的历史性气候承诺。

日本NEDO启动六年期研发项目,攻坚钙钛矿叠层电池量产技术​来源:索比光伏网 发布时间:2025-10-11 11:16:15

近日,日本新能源与产业技术综合开发机构宣布启动一项为期六年的研发项目,聚焦钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池的规模化制造技术突破与实地应用验证,项目执行期覆盖2025至2030财年。NEDO相关负责人表示,项目核心目标是通过技术突破与场景验证进一步降低光伏发电成本,加速下一代电池商业化落地。值得注意的是,NEDO此前已启动预算378亿日元的钙钛矿电池示范项目,此次叠层电池专项进一步完善了技术布局。

效率新突破!华科&北工大&深职大NE: 钙钛矿光伏27.02%@单结、29.07%@叠层来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-10-11 10:59:18

基于该策略的反式钙钛矿太阳能电池实现了27.02%的高效率与2000小时运行下98.2%的卓越稳定性,同时在大面积组件和全钙钛矿叠层电池中均表现出优异的拓展性与认证效率。

2.46亿新元!胜科收购印度光伏公司来源:索比光伏网 发布时间:2025-10-11 09:49:01

此次交易与印度可再生能源发展规划高度契合。在交易宣布前数日,印度联邦新能源与可再生能源部已下令国内清洁能源机构,取消那些为规避部分监管要求而仓促发起的太阳能项目招标,并要求重新发布。业内人士分析,胜科工业此次收购不仅有助于其扩大在印度可再生能源市场的份额,也顺应了印度能源转型的趋势,为其他企业在印度清洁能源领域的布局提供了借鉴。

直击SNEC ES+ | 林洋集团创始人、总裁陆永华荣膺“全球储能和电池领袖”来源:林洋能源 发布时间:2025-10-11 09:44:08

在同期举办的颁奖典礼上,林洋集团创始人、总裁陆永华被授予“全球储能和电池领袖”荣誉,以表彰其在推动全球储能产业发展中所作出的卓越贡献。林洋能源持续输出高标准、高可靠性的储能系统,为全球能源转型注入“中国力量”。未来,林洋能源将继续深耕能源领域,坚持零碳战略,激发绿色引擎,以高质量发展助力全球能源转型,为行业可持续发展注入创新活力。

华中科技大学郭静&郭睿AFM:无溶剂硫醇-烯光聚合用于钙钛矿太阳能电池的无损封装来源:知光谷 发布时间:2025-10-11 09:40:01

实现长期运行稳定性仍是钙钛矿太阳能电池商业化面临的关键挑战。本文华中科技大学郭静和郭睿等人提出一种无溶剂、室温封装策略,采用硫醇-烯点击光聚合硅氧烷材料,专为PSC保护设计。TECP封装器件的功率转换效率几乎无变化,凸显了TECP封装过程的温和性。文章亮点:无溶剂、室温快速无损封装基于硫醇-烯点击光聚合的TECP材料,在25°C、30秒内完成固化,无溶剂残留,封装后器件效率几乎无损失,实现真正“无损”封装。

上诉!美国暂停追溯征收太阳能关税来源:索比光伏网 发布时间:2025-10-11 09:25:11

目前该裁决已被上诉至联邦巡回上诉法院,执行命令暂缓实施,暂不额外征税,但若最终生效,相关进口商或需补缴巨额关税。同年9月,DOC出台“关税暂停规则”,明确对上述四国的CSPV产品免征关税,还指示海关停止暂停清关和收取保证金,启动相关报关单清关流程。

中国科研新突破!钙钛矿量子点太阳能电池效率达18.3%,创新技术破解表面缺陷难题来源:清洁能源视界 发布时间:2025-10-11 08:51:06

华北电力大学研究人员通过一项名为"碱增强反溶剂水解"的创新策略,将钙钛矿量子点太阳能电池的认证效率提升至18.3%,创造了该类电池的最高世界纪录。这项发表于《自然通讯》的研究,不仅刷新了效率数字,更攻克了长期困扰量子点太阳能电池发展的表面配体交换不充分的核心技术难题。这项创新不仅刷新了效率纪录,更重要的是开辟了钙钛矿量子点表面调控的新路径。

宁波大学徐华、浙大宁波理工学院王维燕Small:原子层沉积氧化锡助力半透明钙钛矿太阳能电池突破效率达28.77%来源:先进光伏 发布时间:2025-10-10 13:58:03

针对这个关键的挑战,宁波大学徐华与浙大宁波理工学院王维燕研究团队针对ST-PeSCs中常见的性能损失问题,创新性地引入了原子层沉积技术,构建了高质量的氧化锡电子传输层。采用该致密ALDSnO层构建的半透明钙钛矿电池有效减轻了溅射损伤并改善了界面特性,其初始光电转换效率从19.37%提升至19.99%,相对提高3.2%。基于该技术的钙钛矿/硅叠层太阳能电池效率达28.77%。此外,具有致密ALDSnO层的半透明电池展现出增强的湿热稳定性。