能量

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化学所李永舫院士团队:共轭连接单元修饰有效提升了有机太阳电池中自组装单分子空穴传输层覆盖率来源:中国科学化学 发布时间:2025-06-27 08:54:31

ITO电极的覆盖率,提升了器件电荷传输效率,并有效抑制了电荷复合。最终,以MeOF-NaPACz为空穴传输层、PM6:BTP-eC9为活性层的OSCs器件实现了19.72%的能量转化效率(PCE)。近年来

新疆136号承接文件正式发布!竞价区间暂定0.15元/千瓦时—0.262元/千瓦时 2025年11月1日起实施来源:新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 发布时间:2025-06-26 10:34:50

可通过市场化方式采购新能源电量,作为代理购电来源予以补充。做好改革与绿电绿证政策协同,绿电交易申报和成交价格应分别明确电能量价格和相应绿证价格,绿电交易中不单独组织集中竞价和滚动撮合交易,纳入机制的电量不

校企协同破局“双碳”!华宝新能与电子科技大学(深圳)高等研究院共建联合实验室来源:华宝新能 发布时间:2025-06-26 09:26:56

便携储能全球领导者和全场景家庭绿电开创者,产品覆盖50余个国家和地区,在绿色能源设备制造、场景化应用解决方案上具备显著产业优势。双方在前期技术交流中发现,新能源行业正面临电池能量密度提升、设备轻量化设计

江西分时电价:午间谷时+1h、谷价下浮10%来源:江西省发改委网站 发布时间:2025-06-26 08:29:04

,其中2小时为深谷),高峰时长保持6小时不变,平段时长由12小时减少至11小时。在保供季节常态化恢复尖峰电价政策,但从5个月减少为4个月。二、优化价差比例。将我省分时电价浮动基础由“电能量交易价格
+输配电价”调整为“电能量交易价格”,同时将峰谷浮动由±50%扩大到±60%,尖峰维持上浮80%不变,深谷电价较平段下浮由60%扩大到70%。三、优化执行范围。落实国家有关文件要求并参照绝大部分省份做法,将

国内首个便携光伏组件标准发布,华宝新能以创新实力构筑行业“技术标尺”来源:今日热点网 发布时间:2025-06-25 13:58:08

领域布局了完整的研发体系,构建起覆盖电芯管理、能量转换、散热结构、户外场景适应性等多维度的技术护城河,不断推动产品的迭代升级。截至2025年一季度末,公司累计专利布局达1,720项,其中境内外授权专利

远东股份打造智能电池全链条 钠电+固态双线突围来源:东方资讯 发布时间:2025-06-25 13:50:09

在全球能源转型浪潮与 “双碳” 战略的强力驱动下,固态电池作为新一代储能技术的代表,正以颠覆者之姿成为新能源领域的焦点赛道。这种采用固态电解质替代传统液态电解质的电池技术,凭借更高的能量
龙头企业。在这样的政策环境下,远东股份以技术创新为核心驱动力,加速全固态电池、钠离子电池的研发及布局。目前,公司采用产学研合作与自主研发双轮驱动,未来有望在提升电池能量密度和降低成本方面实现重大突破。在

南京理工大学相恒阳、曾海波&苏州大学袁建宇《AM》|延缓酰胺化反应合成低缺陷钙钛矿量子点增强载流子传输助力高效LED和太阳能电池来源:发光材料与器件应用 发布时间:2025-06-25 09:30:21

SnI4的CsPbI3 PQD薄膜的能量级图。图4. 基于氨基化延迟合成的PQD组装薄膜的形态、光学和电子特性。a)未添加和添加SnI4的AFM图像中标记线的高度。b)添加和未添加SnI4的

新一代太空光伏 | 钙钛矿光伏技术的太空应用前景来源:光大证券、亚化咨询 发布时间:2025-06-25 09:05:02

·s)、能量为5 eV)、等离子体(电子密度106/cm3、电子温度≤1 eV)和电子、质子、微流星体的电离辐射速度(60 km/s)、X射线和轨道碎片(10 km/s) 等,如下图所示。为了
的反射光产生能量。2024年3月5日,澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)宣布,其开发的先进印刷柔性钙钛矿太阳能电池在美国太空探索技术公司(Space X)的第十次拼单发射任务中成功发射至

南京大学最新Nature Energy!钙钛矿技术的终极体现来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-06-24 13:48:05

可调的钙钛矿材料,可将两个或多个能带互补的子电池集成于单一器件(如框1所示),该技术通过减少光子热化损失,使认证能量转换效率(PCE)突破30%,显著优于单结硅基(27.4%)和钙钛矿(26.7
价带,VBM是价带最大值(Eg定义为电子从价带跃迁至导带所需的最小能量)。d部分对比了2T/4T全钙钛矿叠层电池与单结电池的效率发展历程。突破单结电池效率极限的策略图 1:提高宽禁带(WBG)和窄禁带

光子倍增技术在晶硅太阳能电池中的应用来源:晶硅太阳能电池技术 发布时间:2025-06-24 10:35:33

热化和低能光子透过导致约70%的能量浪费。为突破这一瓶颈,光谱转换技术(包括上转换和下转换/量子裁剪)被提出作为有效途径。在这些技术中,光子倍增(即量子裁剪)可以将一个高能光子“切分”为两个或多个低能
UV光下发生量子裁剪并发射可见光)。这种“一光子入,二光子出”的机制正是量子裁剪的典型例子。光子裁剪的物理机制可分为单离子级联发射(如Pr³⁺、Er³⁺离子内部多个能级依次跃迁)和双离子协同能量