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中国电建:打造新能源电力投资高质量发展新引擎来源:中国电建新能源 发布时间:2025-07-01 08:54:39

高质量发展科研项目方面,电建新能源集团累计获得各类重大技术攻关任务共20项。牵头“新能源高效开发与综合利用”策源地建设,参加国资委央企创新联合体2个攻关任务,各项工作推进顺利。科研平台方面,拥有高端
研发平台2个,牵头组建“中国电建新型储能研究中心”。“三首”方面,连续两年入选国家能源局首台套重大技术装备名单。战略协同更加紧密齐心共筑发展合力电建新能源集团按照“自主开发+产业链一体化协同+规划引领

砍氢弃风,押注光储!挪威国家电力战略大调整来源:索比光伏网 发布时间:2025-06-30 15:21:54

近日,欧洲最大可再生能源企业挪威国家电力公司(Statkraft)宣布重大战略调整,计划逐步退出氢能及海上风电新项目开发,转而集中资源深耕北欧水电、欧洲及南美光伏与储能业务。作为欧洲最大的可再生能源

上海:打造大规模海上光伏基地 推动东海大桥等海上光伏项目建设及并网投运来源:上海市海洋局 发布时间:2025-06-30 10:11:26

建设数智航运生态圈、推动航运保险业创新发展等。根据《上海市人民政府办公厅关于印发2025年度上海市人民政府重大行政决策事项目录的通知》( 沪府办〔2025〕7号)以及上海市贯彻落实海洋强国战略

投资2亿美元!Sunrev Solar在埃及投建太阳能组件工业综合体来源:索比光伏网 发布时间:2025-06-30 10:00:13

Solar公司开发的太阳能能源组件综合工业园区项目正式签约。这一总投资2亿美元的重大项目标志着中埃在可再生能源领域的合作迈入新阶段,也为埃及实现2030年绿色经济转型目标注入强劲动力。根据协议,项目将分

中国能建原董事长宋海良调任中交集团来源:索比光伏网 发布时间:2025-06-28 15:48:30

日前,据财新、中国房地产报及中交集团内部人士确认,中国交通建设集团有限公司(以下简称“中交集团”)于6月26日召开干部大会,宣布高层领导重大调整:中国能源建设集团有限公司(以下简称“中国能建”)原

盐湖提锂“淘金记”:维谛技术(Vertiv)让“白色宝藏”变身新能源“血液”来源:维谛技术 发布时间:2025-06-27 17:04:28

最多、施工难度交叉叠加的重大项目,于近日迎来重大进展——吸附提锂装置顺利完成中间交接,正式从工程建设阶段转入试生产阶段,为后续项目全线建成投产树立重要里程碑。设备“禁区”:变频器面临三重极限考验然而

工信部:强化资源绿色高效利用 推进退役光伏组件等回收来源:工业和信息化部 发布时间:2025-06-27 15:52:16

管理工作。推动企业严格落实安全生产主体责任,提升风险隐患排查整改质量,建立健全企业安全生产标准化管理体系。督促引导矿山企业加大 隐蔽致灾因素普查治理力度,采取切实有效措施管控安全风 险。强化重大
事故隐患动态清零,推动企业建立完善重大事 故隐患自查自改常态化机制,健全闭环整改和责任倒查机 制。聚焦“人防、技防、工程防、管理防”措施持续发力,提高企业本质安全水平和从业人员的安全意识、技能水平,加强

浙江嘉兴市:推动非统调煤电和风、光等新能源发电参与市场来源:嘉兴市发展和改革委员会 发布时间:2025-06-27 15:21:36

任务。能源重大项目再发力,光伏+储能+虚拟示范工程规模持续提升,年度完成能源投资80亿元以上,新增电力装机180万千瓦以上、天然气国家和省级干线下载能力5亿方/年。二、重点任务(一)全力攻坚能源
重大项目建设。加快建设现代能源基础设施体系,年度能源投资80亿元以上,新开工项目15个,10月底新建项目开工率达100%;建成投产项目10个,新增电力装机180万千瓦以上,其中迎峰度夏前新增电力装机150

NREL认证34.2%!长春应化所携手隆基发Science:普适性双自由基SAMs导电性/均匀性/稳定性均显著提升!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-06-27 14:42:47

了关键作用。要实现钙钛矿光伏技术的进一步发展,SAMs需兼具增强的空穴传输性能、优异稳定性及大面积溶液加工性,但同步满足这些特性的分子设计仍存在重大挑战。导电性与均匀性不可兼得?1、提高导电性与稳定性

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电极表面构筑致密均匀的薄膜仍是一个重大挑战。为了提升SAM作为空穴传输层在电极上的覆盖率,中国科学院化学研究所李永舫院士团队在前期研究基础上,将SAM MeOF-4PACz中的柔性烷基连接
电极表面形成均匀且致密的薄膜仍是重大挑战,这也成为限制其规模化应用的瓶颈问题。而低覆盖度的HTL会导致电极与活性层间欧姆接触不良,引发大量界面缺陷。为提升以SAMs为HTL的覆盖度,需从分子结构