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极电光能全球首条GW级钙钛矿组件生产线投入量产来源:极电光能 发布时间:2025-02-07 10:27:09

及钙钛矿创新产业基地项目现场观摩,见证了GW量产线火力全开的忙碌景象。极电光能联合创始人、总裁于振瑞,副总裁王雪戈、姜伟龙全程接待。极电光能GW量产线的投产,不仅是锡山区新能源产业发展的重大突破,更是
、创新生态与市场优势,持续突破长寿命封装工艺、前沿材料开发等技术领域,打造世界级的光伏创新高地,为全球绿色能源革命贡献中国智慧!以“光”为笔,以“能”为墨,绘就绿色能源的未来蓝图!

从7GW到50GW!美国太阳能组件规划产能已成世界第三来源:光伏见闻 发布时间:2025-02-07 10:15:52

根据美国太阳能产业协会(SEIA)的最新数据,美国国内太阳能组件产能成功突破50GW,达到历史性制造里程碑。在满负荷生产状态下,这些工厂产量可满足美国全部太阳能需求。美国太阳能产业协会(SEIA

经济日报:能源安全保障能力巩固提升来源:《经济日报》 发布时间:2025-02-07 10:09:46

司副司长胡建武说,2024年,我国油气总产量首次超4亿吨油当量。其中,原油产量达2.13亿吨,接近历史峰值,天然气产量2464亿立方米。近年来,我国紧抓油气产能项目建设,重点领域不断突破。聚焦“深地
、深水、非常规、老油气田”四大领域,推动海洋油气、页岩油气加快发展。2024年海洋油气总产量突破8500万吨油当量,再创历史新高。页岩油产量突破600万吨,同比增长30%以上。页岩气产量达250亿立方米

23.4%!西湖大学王睿团队在柔性叠层太阳电池领域取得重要突破来源:西湖大学 发布时间:2025-02-07 09:45:50

近日,西湖大学未来产业研究中心、工学院王睿团队在这一研究领域取得了重要突破——他们成功让钙钛矿与铜铟镓硒这两种不同口味的“蛋糕”叠在一起,光电转换效率达到23.4%。更难得的是,这是一种柔性轻薄的叠
,在两端柔性钙钛矿/铜铟镓硒叠层太阳电池技术上实现了快速突破,光电转换效率不断攀升。在这个过程中,这个叠层太阳电池的课题小组,还解决了宽带隙钙钛矿的一个痛点。卤化物钙钛矿,是一种不太稳定的软的离子晶体

郑栅洁:重点支持企业更新高端化、绿色化、智能化设备来源:国家发展改革委 发布时间:2025-02-06 15:21:34

11个月,新能源汽车产销分别完成1134.5万辆和1126.2万辆,产量首次突破年度1000万辆,同比分别增长34.6%和35.6%,新能源汽车国内销量占比连续四个月超50%。改革开放持续深化。一是体制
面临剧烈冲击,世界经济增长将进一步承压。与此同时,新一轮科技革命和产业变革处于加速突破期,新技术新赛道竞争更趋激烈。主要发达经济体陆续进入降息周期,跨境资本流动更加频繁,可能加剧国际经济金融市场波动

500MW!隆基绿能中标国内单体最大集中式BC项目来源:隆基绿能 发布时间:2025-02-06 11:34:00

%,在同等面积下发电量更高,投资回报率也更可观。达拉特旗防沙治沙50万千瓦光伏一体化一期项目的成功中标,标志着隆基绿能的BC二代技术在集中式光伏电站市场取得了重要突破,亦是我国三北地区首次大规模应用BC

青岛绿色发展研究院:正建设10MW级钙钛矿/晶硅叠层电池制备与小试产线集成项目来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-02-06 11:01:56

产线集成项目依托青岛绿色发展研究院有限公司开展,正立足突破高效率钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池器件结构设计、制备工艺及封装技术,形成兆瓦级成套叠层电池产线技术方案。而钙钛矿电池通用技术开发及试验检测平台项目

宋海良:新型储能将成中国能建核心利润来源来源:能见 发布时间:2025-02-06 10:01:59

,国务院国资委对中央企业发展做了最新部署,提出要推动央企穿越经济周期、开启增长“第二曲线”。中国能建官方微信在节后首个工作日发表了主题为《提升“五大能力”,全面增强核心功能》的文章,表示中国能建未来将突破

罗必雄:加快规划建设新型能源体系 推动能源高质量发展来源:能源新媒 发布时间:2025-02-06 09:54:10

能源刚性需求增长态势仍将延续,受制于资源禀赋,能源供应局部紧张问题时有发生。电力系统稳定运行的压力提升。我国新能源发电装机规模已经突破13亿千瓦,占我国总装机比例超过40%,未来仍将高速增长。各类灵活调节
产业革命的突破口,先进的低碳、零碳、负碳能源技术已经成为国际竞争热点;同时,数字化技术深刻影响能源电力行业发展,“云大物移智链”等先进技术加速与能源领域深度融合发展。但目前我国能源领域的一些核心

锌黄锡矿(Kesterite)太阳能电池突破:以13.2%的效率创下新世界纪录来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-02-06 09:43:32

允许 Kesterite 太阳能电池以显着提高效率将阳光转化为电能。这一突破建立在新南威尔士大学团队六年研究的基础上,该团队最初实现了11.4%的CZTS 器件效率。现在,随着氢钝化技术的引入
实现更高的效率。该团队乐观地认为,这一突破将为到2030年实现 Kesterite 太阳能电池的商业化铺平道路。“我们仍需努力寻找进一步减少 CZTS 中发现的缺陷的方法,无论是在制造过程中