日前,四川大学太阳能材料与器件研究所(以下简称川大太阳能所)赵德威教授团队在1cm2面积钙钛矿/钙钛矿(全钙钛矿)叠层太阳电池上取得突破性进展,经日本电气安全和环境技术实验室(JET)权威认证,限定
;而光能源取之不尽、用之不竭,硅在地壳表层也极为丰富。
据隆基测算,在一般光照资源条件下,光伏组件在自己的生命周期里,每瓦一年能发1.5度电,30年的生命周期里能发45度电。因此,太阳能基于硅基,把
,太阳能是可再生能源,光伏发电是零碳电力,光伏产业的发展是解决碳达峰、实现碳中和的有效途径之一。
随着光伏行业的快速发展,新技术不断涌现,先进光伏产品设计该如何考量?
吕俊博士表示,光伏发电正在成为我国
生产力。作为全球领先的太阳能科技公司,隆基始终关注电池效率主航道,认为科技创新的本质是要提升电池效率。仅在2021年,隆基就先后七次打破光伏电池转换效率世界纪录,其中n型TOPCon、p型TOPCon和n
近日有报道,德国Fraunhofer ISE所属的NexWafe GmbH正在通过EpiWafer工艺开发单晶硅片,无需熔融、结晶,无需铸锭、切割,厚度低达120um,已实现23-24%的电池效率
,初创公司NexWafe GmbH从德国FraunHofer ISE分离出来,致力于将研究所用无切口 EpiWafer工艺制造太阳能硅片产品的技术推向市场并快速商业化。
2017年2月
异质结电池技术以及金石能源的异质结设备技术,逐步将钙钛矿/异质结硅叠层太阳能电池技术实现于研发阶段、初试生产阶段到大规模量产阶段。三方初步的目标是在初步研究阶段达成钙钛矿/异质结硅叠层太阳能电池效率超过28
太阳能电池效率 最显着的太阳能突破之一是太阳能电池效率。太阳能技术系统实现了31.6%的太阳能到电流转换率。 最显着的太阳能突破之一是太阳能电池效率。太阳能技术系统实现了31.6%的太阳能到电流
钙钛矿的级联太阳能电池光电转换效率已经破29%,使之成非常有潜力的光伏技术。 钙钛矿太阳能电池效率研究进展 及未来市场化应用 近日,嘉寓集团副总裁、新能源公司总经理张鹏宇等人在国际知名
作为钙钛矿材料的添加剂,用于钝化缺陷并增加钙钛矿太阳能电池中的晶粒。他们证实,太阳能电池效率从18.3%提高到20.3%。 原标题:钙钛矿彩色太阳电池新突破 用于光电建筑一体化
事务和气候行动部和萨克森 - 安哈特州资助。 虽然太阳能研究界已经见证了更高的钙钛矿串联电池效率,但这些记录是使用实验室技术实现的,无法直接转移到批量生产中。由于使用的Q.ANTUM技术是业内可行且具有
近日,华东师范大学教授方俊锋团队与中科院宁波材料技术与工程研究所副研究员李晓冬合作,创造了新的反型钙钛矿电池效率世界纪录,转化效率首次实现大于24%,相关研究成果论文发表在《科学》杂志。
审稿人
认为,该研究突破了反型器件效率低这一长期困扰钙钛矿电池发展的瓶颈,为钙钛矿电池研究开辟了新的思路与方向。除了提高反型钙钛矿电池的转化效率,该研究还实现了电池稳定性的大幅提升。
钙钛矿太阳能电池是利用