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3.1GW!意大利开启新一轮光伏招标来源:PV光圈见闻 发布时间:2025-10-10 09:56:24

此次招标是根据FERX过渡性法令举行的第二次招标,也是继首次招标吸引10GW太阳能装机容量应用之后展开的招标。第二次招标旨在授予900MW的容量,最高1.6GW,这意味着它获得了双重的权益。近年来,欧洲一直在寻求扩大其制造业,EnelGreenPower的3SUN超级工厂在意大利的制造业处于领先地位。

美国太阳能追溯关税暂缓!晶澳、晶科、天合等企业待上诉结果,数百亿账单悬而未决来源: PV光圈见闻 发布时间:2025-10-10 09:54:48

美国太阳能进口商已获得暂时缓刑,以免除追溯关税的威胁,等待法院上诉结果。但该案的被告介入方已向美国联邦巡回法院提出上诉。在上诉结果出炉之前,法院已批准上诉方暂停征收关税的请求。此外,它还指示美国海关暂停清算任何未清算的进口商品,这意味着那些仍可能需要缴纳关税的进口商品。

Nat Commun:高效钙钛矿/有机叠层太阳能电池中有机薄膜演化与复合损失研究来源:知光谷 发布时间:2025-10-10 09:52:08

钙钛矿/有机叠层太阳能电池是突破单结器件效率极限的潜力路径,然而其性能受限于有机子电池中的复合损失。当给体含量不足时,受体分子易发生聚集,破坏分子堆叠并降低结晶度。这些形貌变化阻碍了激子解离,进而导致电荷复合并降低整体器件性能。通过优化薄膜形貌与结晶过程,我们成功降低了复合损失,实现了效率高达26.42%的钙钛矿/有机叠层太阳能电池。

云南能投:2025年累计获得国家可再生能源电价补贴6.44亿元来源:索比光伏网 发布时间:2025-10-10 09:40:20

截至目前,公司所属公司2025年度累计获得国家可再生能源电价附加资金补助总计643,957,990.04元。据悉,公司所属公司获得国家可再生能源电价附加资金补助,有助于增加经营活动现金流,减少公司应收账款规模,增加公司流动性,提高公司资金的使用效率,有利于公司新能源业务持续健康发展。

媒体聚焦通威“灯塔工厂”,标志着中国光伏制造获得全球权威认可来源:通威股份 发布时间:2025-10-10 08:42:04

通威太阳能眉山公司凭借50余项第四次工业革命应用场景脱颖而出,成为全球200余家“灯塔工厂”中唯一聚焦光伏电池制造的案例。此次获评“灯塔工厂”,是对通威太阳能多年来坚持智能化、数字化转型和低碳化发展道路的高度认可。

光储融合,场景赋能:天合光能领航新型储能多维度创新来源:天合光能 发布时间:2025-10-09 17:00:52

在能源转型浪潮中,近期国家发改委、能源局引发的《新型储能规模化建设专项行动方案(2025-2027年)》推动新型储能迈向新阶段,助力能源新质生产力发展。在这一里程碑式的时间节点,天合携手华北电力大学发布《大规模储能技术应用及产业发展白皮书》,为行业注入前瞻洞察。

AEM综述:面向全钙钛矿叠层太阳能电池的宽窄带隙钙钛矿稳定性挑战与解决方案来源:知光谷 发布时间:2025-10-09 15:59:09

钙钛矿材料因其优异的光电特性——如可调的直接带隙和长载流子扩散长度——成为叠层太阳能电池结构中理想的吸收层。在全钙钛矿叠层电池中,宽带隙与窄带隙子电池的集成能够更高效地利用太阳光谱,认证效率已高达30.1%。宽带隙钙钛矿易发生光致相分离和深能级缺陷形成,而窄带隙钙钛矿则易受Sn氧化和异步结晶缺陷的影响。因此,实现耐用的全钙钛矿叠层电池需全面理解影响宽窄带隙吸收层的降解机制。

华东师范大学保秦烨AEL:调控3D/2D双层堆叠钙钛矿太阳能电池的异质结能带结构来源:知光谷 发布时间:2025-10-09 15:56:59

3D/2D异质结中的能带失配是导致该类钙钛矿太阳能电池发生非辐射复合的重要原因之一。研究发现,负偶极层可有效消除3D/2D异质结的能带失配,加速电子跨界面传输。最终,实现了超过25%的高效且稳定的转换效率,是目前采用直接沉积2D钙钛矿的3D/2D双层堆叠电池中性能最高的之一。本工作为推动3D/2D异质结钙钛矿电池技术提供了有效的能带管理策略。

河南大学&港城AM:调控杂化自组装分子的吸附构型实现高性能反式钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-10-09 15:55:19

自组装分子作为空穴选择层在钙钛矿太阳能电池中取得了巨大成功。然而,有效调控杂化自组装分子在氧化铟锡衬底上的吸附构型仍具挑战,这直接影响其取向与均匀性。增强埋底界面质量与电荷传输:BSCA共组装诱导的垂直排列促进更致密、均匀的SAM覆盖,提升钙钛矿结晶质量,加快电荷提取并有效抑制非辐射复合。

AFM:新型聚合物让量子点太阳能电池效率突破13.7%,湿度再高也不怕!来源:知光谷 发布时间:2025-10-09 15:48:36

此外,锂螯合作用固定了水分子,减缓了湿气侵入。结构优化与性能提升:Li螯合使π–π堆积距离缩短,聚合物结晶度提高,空穴迁移率显著增强,器件效率从11.8%提升至13.7%。