钙钛矿层

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五年从“孤勇”走向“领跑”,全产业进入210新时代来源:集帮新能源 发布时间:2025-02-20 09:21:10

,天合光能成为行业首家实现700W+TOPCon组件量产的企业。未来,基于210产品技术平台、n型TOPCon技术和钙钛矿叠层,TOPCon+钙钛矿叠层有望突破电池效率30%+,继续引领800W+时代

总投资超10亿!柯能新能源GW级钙钛矿光伏组件项目落地杭州来源:东吴光伏圈 发布时间:2025-02-20 08:44:49

新能源钙钛矿光伏组件项目,项目主体公司总投资2.2亿的100MW钙钛矿光伏组件项目,是百兆瓦级兼叠层和柔性(片对片)组件的智能化钙钛矿生产线,其研发生产1200mm*650mm尺寸的钙钛矿光伏组件产品已顺利下线。据悉,该项目计划在钱塘区投资10亿元以上,年产值预计20-30亿元。

30.99%!东方日升按下光伏提效 “加速键”来源:东方日升新能源 发布时间:2025-02-18 10:16:00

电池,反观其他类型的晶硅电池,由于缺乏ITO膜,在开发叠层技术时需要重新设计结构,这无疑增加了成本和复杂性。因此,异质结技术毫无悬念地成为晶硅+钙钛矿叠层电池的最佳底电池选择。研究院院长杨伯川博士表示
自获得国家重点研发计划立项批复后,东方日升全球光伏研究院(以下简称“研究院”)积极推动HJT+技术的创新发展。2月16日,经国家太阳能光伏产品质量检验检测中心权威认证,研究院研发的钙钛矿/晶硅异质结

德国:解锁新型CIGS-钙钛矿电池!寿命提升66%!来源:光伏见闻 发布时间:2025-02-18 10:10:24

铜铟镓硒底部电池与钙钛矿顶部电池相结合,实现了更高的光电转换效率。其中,钙钛矿吸收层由双方的联合实验室精心生产。值得关注的是,薄膜太阳能电池在生产过程中能耗和材料需求较低,对环境的影响较小,而铜铟镓硒

30.8%!硅基钙钛矿叠层太阳能电池打破纪录来源:pv-magazine 发布时间:2025-02-14 10:54:29

日前,法国国家太阳能研究所(INES)校园内的CEA(法国原子能委员会)实验室开发的硅基串联钙钛矿太阳能电池已达到30.8%的效率记录。作为CEA和意大利3Sun(欧洲最大的组件制造商)领导的联合

26.81%!浙江白马湖实验室钙钛矿太阳能电池效率实现新突破来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-02-14 10:17:56

叠层太阳能电池的研发,大幅提升叠层电池效率。钙钛矿叠层技术是目前提升光伏性能最有前景的技术路线之一。白马湖实验室由浙能集团牵头,联合浙江大学、西湖大学共建,具备科研成果转化的体制机制优势。白马湖实验室

江西首条落地!GW级钙钛矿/晶硅叠层组件制造项目签约赣州来源:东吴光伏圈 发布时间:2025-02-14 09:50:30

近日,江西省赣州市石城县2025年“三请三回”“双招双引”推介会暨高层次人才代表迎新春座谈会召开,石城县委书记张小川出席相关活动。会上举行了集中签约仪式,杭州众能光电钙钛矿晶硅叠层组件制造项目等7个
项目现场签约,签约资金达28.5亿元。早在2024年8月,石城县就GW级钙钛矿晶硅叠层组件制造项目签订了框架协议,加速推进了该项目在石城县落地。据了解,杭州众能光电科技有限公司已建成100~500kW

江苏迪塔镁克申请转盘式硅晶钙钛矿叠层专利,实现涂布与上下料关键工序无缝衔接来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-02-13 11:09:07

近日,据国家知识产权局信息显示,江苏迪塔镁克科技有限公司申请一项名为“转盘式硅晶钙钛矿叠层设备及其高效上下料方法”的专利,公开号 CN 119389790 A,申请日期为 2024 年 11 月
。专利摘要显示,本发明公开了转盘式硅晶钙钛矿叠层设备及其高效上下料方法,涉及半导体材料制备技术领域。本发明包括送料机构、涂布组件、旋转机构、出料机构和两个物料取放装置,所述送料机构与出料机构通过涂布

武汉大学肖旭东&宫俊波最新AM:29.03%!反应性等离子体沉积ITO作为反式钙钛矿太阳能电池的有效缓冲层来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-02-12 14:50:45

2025年2月10日武汉大学肖旭东&宫俊波于AM刊发反应性等离子体沉积ITO作为反式钙钛矿太阳能电池的有效缓冲层的研究成果,本研究展示了反应性等离子体沉积(RPD)在制造氧化铟锡(ITO)方面作为
反式宽带隙钙钛矿太阳能电池中有效缓冲层的潜力。该方法使宽带隙钙钛矿太阳能电池的认证效率达到21.33%,显示出卓越的热稳定性和运行稳定性。优化后的器件在带隙为1.67 eV的情况下实现了令人印象深刻

26.9%认证效率!上交大陈俊超团队最新EES来源:知光谷 发布时间:2025-02-12 10:28:03

自组装分子(SAMs)作为光管理纹理基底上的空穴传输层(HTLs),在高效倒置钙钛矿太阳能电池(PSCs)中具有巨大的商业潜力。然而,SAMs在粗糙基底上的不均匀分布和无序堆积加剧了界面能量损失
外偶极,能够形成紧密组装且面朝上的HTLs,从而在基底上实现致密覆盖和高效的空穴提取。此外,覆盖4PABCz的基底的独特构型有效调控了钙钛矿薄膜的结晶,并释放了残余应力。因此,在FTO基底上的倒置