钙钛矿技术

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隆基绿能:从客户场景出发 迎接光伏BC新时代来源:隆基绿能 发布时间:2023-11-27 12:03:25

应用于分布式光伏场景;三是通用性好,TOPCon、HJT、PERC等都可以跟BC技术相结合,叠加工艺继续提升效率优势。此外,作为晶硅技术“皇冠上的明珠”,BC电池具有性能指标优良、高转化效率、低衰减
、可靠性好与降本空间大等优势,正在形成行业技术迭代新一轮的驱动力。杨真乐表示,HPBC电池是隆基绿能自主研发和命名的,以电池正面无栅线为核心特点的新一代高效电池技术,其正是基于BC技术平台,结合了隆基绿能

18.2%!极电光能再创商用尺寸钙钛矿组件效率行业新高来源:极电光能 发布时间:2023-11-27 11:34:54

%,在近5个月时间里,极电光能再次将商用尺寸钙钛矿组件全面积效率提升了1.02个百分点,充分展示了公司在钙钛矿光伏技术研发和工程化方面的雄厚实力,以及未来持续突破的潜力!商用钙钛矿组件效率突破18%对于

重磅新品齐亮相,捷佳伟创新品发布会在常州成功举行来源:投稿 发布时间:2023-11-27 11:28:06

新产品。第一位上台作产品汇报的是捷佳伟创产品总监陈麒麟博士,他介绍的产品是钙钛矿及叠层电池整线设备解决方案。公司的该技术路线设备解决方案具有持续性、创新性两大特点。持续性指的是提供给客户持续性发展的
设备需求,创新性指的是创新五合一钙钛矿电池镀膜装备,创新整合型量产设备。陈麒麟博士最后表明,捷佳伟创钙钛矿及叠层电池整线方案是为客户节约成本,让客户省心的优选方案。第二位上台作产品汇报的是常州捷佳创

朱共山:“顶点起跳”优选答案必定有“新型电力系统+零碳产业新生态”来源:协鑫集团 发布时间:2023-11-27 09:31:25

观点与前沿洞见。朱共山表示,刚刚闭幕的第六届进博会上,“低碳绿”成为热门话题,聚光灯下的展区成为低碳前沿技术的“秀场”。协鑫携FBR颗粒硅、大规格钙钛矿、电子级多晶硅、半导体大硅片、正负极材料以及

用于高效钙钛矿-硅叠层太阳能电池的隧穿复合层来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2023-11-24 16:35:36

中国科学院(CAS)宁波材料技术和工程研究所(NIMTE)、北京大学(Peking University)深圳研究生院和苏州大学(Soochow University)的研究人员开发了一种用于
钙钛矿/隧道氧化物钝化接触(TOPCon)硅叠层太阳能电池(TSCs)的多晶硅隧穿复合层,据报道,该叠层具有出色的效率和高稳定性。据该团队介绍,之前提高器件效率的努力主要集中在改进顶部子电池上,还有很大

南昌大学谈利承&陈义旺最新EES:通过自组装共晶中间层消除电荷积累,实现高效稳定的钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2023-11-23 16:54:24

消除界面电荷积累和抑制离子迁移仍然是提高基于spiro-OmetaD钙钛矿太阳能电池效率和运行稳定性的挑战。鉴于此,2023年11月21日南昌大学谈利承&陈义旺于EES刊发通过自组装共晶中间层消除
电荷积累,实现高效稳定的钙钛矿太阳能电池的研究成果,一种创新的界面工程,用于钙钛矿太阳能电池的自组装共晶层(SAM-CL)是由钙钛矿表面上的1-芘甲胺盐酸盐(PRMA)单层和2,3,5,6-四氟

2024新型光伏电池及组件技术论坛 — 探索 ·创新 · 光伏新势力来源:投稿 发布时间:2023-11-23 10:29:01

市场竞争力的光伏新势力?材料端、设备端、生产端、检测端、应用端如何齐力合作,协同发展?DT 新材料以“应变 ·创新 ·光伏新势力”为主题,举办新型光伏电池及组件技术论坛, 重点探讨 N 型电池、钙钛矿、叠层
苏州大学 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所承办单位: 宁波德泰中研信息科技有限公司合作媒体: 索比光伏网、知光谷、钙钛矿材料与器件三、论坛亮点论坛时间 :2024 年

跨界!2GWh储能产能+100MW钙钛矿中试线来源:索比光伏网 发布时间:2023-11-23 08:53:00

已于2023年11月20日与权威科研院所签订了《联合实验室共建合作协议》,以及与高校资深团队开展技术合作,为钙钛矿太阳能电池技术的开展提供了有力保障。杭州柯林表示,本次开展新业务是基于公司长期发展的

总投资4亿!杭州柯林入局钙钛矿来源:光伏研究资本 发布时间:2023-11-22 14:05:52

日与权威科研院所签订了《联合实验室共建合作协议》,以及与高校资深团队开展技术合作,为钙钛矿太阳能电池技术的开展提供了有力保障。杭州柯林表示,本次开展新业务是基于公司长期发展的战略规划,有助于进一步优化

南京大学谭海仁最新AM:可大面积溶液制备的混合电子传输层用于高效全钙钛矿串联叠层太阳能模组来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2023-11-22 11:31:08

钙钛矿串联叠层太阳能电池有可能超越单结太阳能电池的 Shockley-Queisser(SQ)极限效率,同时保持低成本和高生产率溶液加工的优势。然而,由于钙钛矿薄膜表面粗糙以及ETL与钙钛矿
之间的能级不匹配,反式结构钙钛矿太阳能子电池中电子传输层的大面积溶液加工仍然具有挑战性。鉴于此,2023年11月20日南京大学谭海仁于AM刊发可大面积溶液制备的混合电子传输层用于高效全钙钛矿串联叠层