能,索比光伏网为您提供能相关内容,让您快速了解能最新资讯信息。关于能更多相关信息,可关注索比光伏网。

秦川江&吴艳杰AFM:基于3,7-POPA的高效稳定FAPbBr₃钙钛矿太阳能电池:一种多功能吩恶嗪类自组装单分子层来源:知光谷 发布时间:2025-09-08 09:20:11

3,7-POPA不仅能促进钙钛矿的定向结晶和缺陷最小化,还能优化空穴选择性界面的能级对齐,显著提升空穴提取效率。该策略为高性能溴基PSCs的效率与稳定性设立了新标杆。文章亮点多功能SAM设计:3,7-POPA分子通过双结构实现对NiO界面的强结合、钙钛矿定向结晶诱导和缺陷钝化,一举解决溴基PSCs的多重界面问题。创纪录的高Voc与效率:器件Voc高达1.51V,PCE达10.79%,是目前溴基FAPbBrPSCs中的最高水平之一。

Science:突破效率极限!全绒面钙钛矿/硅叠层太阳能电池效率达33.1%来源:知光谷 发布时间:2025-09-08 09:11:37

通过减少载流子传输损失、提高选择性和抑制非辐射复合,可显著提升钙钛矿/硅叠层太阳能电池的效率和稳定性。同时,这种场效应钝化提高了整个本征钙钛矿吸收层中的电子浓度,增强了导电性并减少了传输损失。最终,我们实现了高性能全绒面钙钛矿/硅叠层太阳能电池,在1-sunAML5G条件下实现了33.1%的转换效率,开路电压达2.01伏,并在红海沿岸表现出优异的户外稳定性。

硅异质结太阳能电池前端电流损耗的系统分析来源:麻园区 发布时间:2025-09-08 09:06:37

硅异质结太阳能电池凭借纳米级本征a-Si:H层的表面钝化与电荷抽取双重特性,可实现超700mV的高开路电压,但前端ITO(透明导电氧化物)、本征a-Si:H(i层)和掺杂a-Si:H(p层)的寄生吸收会导致短路电流密度损失,部分抵消Voc带来的优势。 

云南能投董事辞职来源:索比光伏网 发布时间:2025-09-08 08:53:12

云南能投对外发布公告表示,在9月4日,公司董事会收到了董事张万聪先生提交的书面辞职报告。张万聪先生由于工作安排调整,申请辞去公司第八届董事会董事这一职务。在他辞去该职务后,将不再在公司担任任何其他职务。

胜科工业浮动太阳能项目新里程来源:胜科工业 发布时间:2025-09-05 16:44:38

2021年,胜科在登格蓄水池完成了新加坡首个大型内陆浮动太阳能电站,该60兆峰瓦项目是当时全球最大的单一浮动太阳能光伏系统之一。公众参观胜科浮动太阳能电站目前,胜科在新加坡的太阳能产能已超过1吉峰瓦,储能超过300兆瓦时,支持新加坡实现到2030年可再生能源达到2吉峰瓦的目标。

泰行中国 | 正泰新能携手天尚科技共启光伏新程来源:正泰新能 发布时间:2025-09-05 16:07:19

9月4日,正泰新能品牌全球巡回2025·泰行中国走进广东天尚科技有限公司。在备受瞩目的授证环节,天尚科技总经理莫伟权荣膺“分布式光伏商业领袖”称号,并代表公司接受“正泰新能·光伏合伙人”认证。

光伏装机大幅增长!英国太阳能发电量创新高来源:PV光圈见闻 发布时间:2025-09-05 14:37:17

Ember最新报告显示,2025年上半年太阳能发电量达到创纪录的9.91TWh。清洁能源智库Ember最新报告显示,2025年成为英国有记录以来太阳能发电表现最强劲的年份。英国2025年上半年太阳能发电量激增32%2025年初以来,太阳能发电持续打破纪录,自3月起连续五个月刷新发电峰值。7月8日更创下英国电网瞬时太阳能供电最高纪录——全国同时段供应14GW太阳能电力,较过去五年年度峰值提升44%。Ember数据显示,户用光伏安装量达十年来最高水平。

日企联合开展钙钛矿太阳能电池低温环境实证实验​来源:Alpatent科技资讯平台 发布时间:2025-09-05 14:20:58

近日,日本三菱 HC Capital 株式会社、株式会社 EneCoat Technologies 与北海道电力株式会社共同签署协议,宣布启动钙钛矿太阳能电池在低温环境下的联合实证实验,旨在探索该技术在寒冷积雪地区的应用潜力。​

环糊精超分子材料实现稳定和可持续的钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-09-05 14:04:21

该研究提出了一种通用型超分子调控策略,实现了钙钛矿太阳能电池在效率、稳定性与环境可持续性三个方面的协同优化,为解决钙钛矿材料的稳定性问题提供了一种新思路。

锂掺杂剂迁移引发钙钛矿太阳能电池不稳定性来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-09-05 14:00:58

南京工业大学和中山大学的研究人员研究了锂阳离子掺杂剂如何影响钙钛矿太阳能电池,揭示了现实的明暗循环过程中的临界不稳定性。为了解决这种不稳定性,研究人员用甲基铵取代锂作为空穴传输层掺杂剂;甲基铵没有迁移或未反应的残留物,保持了钙钛矿相的完整性。这项工作强调了锂驱动的相降解是钙钛矿稳定性的隐藏威胁,并提出了甲基铵掺杂作为一种稳健的解决方案,为在现实条件下设计耐用的钙钛矿太阳能电池制定了清晰的策略。