钙钛矿技术

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中山大学吴武强教授等:大面积防水、耐用的钙钛矿发光纺织品来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2023-10-25 16:33:08

克服这些障碍,中山大学吴武强教授团队联合昆士兰大学王连洲教授团队,通过简易静电纺丝技术制备了高通量、低成本、超稳定的大面积( 375 cm2)钙钛矿复合纤维编品(PLT)。该钙钛矿纺织品展现了明亮且

通过开发自组装包裹氧化镍纳米颗粒来解决钙钛矿太阳能电池的热不稳定性来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2023-10-25 16:29:06

为了应对钙钛矿太阳能电池热不稳定的挑战,香港城市大学(City University of Hong Kong, CityU)、美国国家可再生能源实验室(NREL)和中国
化学系朱宗龙教授介绍,这种方法大大提高了钙钛矿太阳能电池的热稳定性。“通过引入耐热的电荷提取层,我们改进的电池保持了90%以上的效率,即使在高温下(65°C)运行超过1200小时后,也拥有令人印象深刻的

日本企业宣布到2026年实现柔性钙钛矿太阳能电池商业应用来源:DT半导体 发布时间:2023-10-25 15:38:11

日本工程公司JGCHoldings表示,计划在2026年前将柔性钙钛矿太阳能电池商业化,这种电池可以安装在曲面上,比如化学罐、商店墙壁或圆顶建筑上。较高的发电成本一直是制约钙钛矿太阳能电池的商业化
应用的重要因素。JGC的做法是试图通过削减采购费用和开发易于安装的技术来降低成本,其目标是到2028年使成本低于现有太阳能电池板的成本。JGC计划使用钙的钛矿太阳能电池将由京都大学初创公司

延伸低碳足迹!通威携重磅组件产品亮相澳大利亚来源:通威股份 发布时间:2023-10-24 14:20:47

”创新发展模式,以领先的规模、技术、成本、质量优势,引领行业不断向前。产业的发展离不开创新,技术研发及创新能力是通威核心竞争力之一。从技术布局来看,通威在HJT、TOPCon、IBC、钙钛矿/硅叠层等

捷佳伟创顺利出货量产型HJT整线设备来源:捷佳伟创 发布时间:2023-10-23 15:45:37

HJT整线设备的出货,公司的HJT整线设备以及HJT叠层钙钛矿整线设备都在今年成功发往客户端。公司积极布局多种太阳能电池技术路线,包括PERC、TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿钙钛矿叠层等,在各条

协鑫集团副董事长费智出席第24届亚太电协大会并发表主旨演讲来源:协鑫能科 发布时间:2023-10-23 10:49:00

亿千瓦,有望催生2万亿美元左右的投资市场。亚太地区绿色能源开发利用、能源设施互联互通、绿色低碳技术创新、开放融合能源市场等主题,既大有可为,也势在必行。费智提出,以绿色主导、电为中心、互联互通、多能协同
、智慧高效的新型能源体系,正在加速构建。利用柔性智能电网技术,搭配特高压、平价光伏、平价风电,再加上新型储能,由此形成的新型电力系统,与能源互联网互为赋能,可以在全球范围内实现清洁能源的大规模开发

通威太阳能产学研合作成果在国际知名学术期刊《Solar Energy》发表来源:通威股份 发布时间:2023-10-20 15:08:45

poly-Si空穴选择性接触,同时对n-TOPCon太阳电池集成背接触式结构,实现高效率、低成本等方面具有重大意义。通威创新研发全面开花,在TNC、THC、TBC及钙钛矿叠层电池技术上均取得了长足的进展
在不断追求太阳能技术创新的道路上,通威太阳能再次取得了令人振奋的突破性成果。10月11日,通威太阳能产学研合作成果在国际知名学术期刊《Solar Energy》发表,题为“Effects

国家能源局:开展海上光伏、高速公路、户外实证等5大类光伏试点示范来源:国家能源局 发布时间:2023-10-19 00:01:09

部件及系统在典型环境条件下的实际运行情况进行户外长周期运行监测与研究,为光伏产业升级提供支撑。2、新型高效光伏电池技术示范。主要支持高效光伏电池、钙钛矿及叠层太阳能电池、新型柔性太阳能电池及组件等新型
高效光伏电池技术示范。主要支持高效光伏电池、钙钛矿及叠层太阳能电池、新型柔性太阳能电池及组件等新型、先进、高效光伏电池技术应用,以规模化促进前沿技术和装备进入应用市场,持续推进光伏发电技术

喜讯丨晟成光伏荣膺“科创江苏”大赛一等奖来源:苏州晟成光伏 发布时间:2023-10-17 08:54:17

适合于钙钛矿电池电子传输层SnO2膜层以及封装阻水层Al2O3膜层的原子层沉积技术,结合晟成光伏的钙钛矿电池中试线的验证测试,优势资源整合,基础研究与产业化应用研究优势互补,开发了大产能大幅宽空间原子

AM:通过界面增韧同时提高介观钙钛矿电池的效率和运行稳定性来源:知光谷 发布时间:2023-10-16 16:24:54

,关于基于金属卤化物钙钛矿的太阳能电池的机械行为、光电性能、光伏性能和运行稳定性。从没有SAM的c-TiO2到有SAM的m-TiO2,界面韧性几乎增加了三倍。这归因于界面处m-TiO2/MHP纳米
复合材料的协同效应以及碘封端硅烷SAM提供的增强粘附力。m-TiO2和SAM的组合还对ETL/MHP界面处的光载流子提取产生显著的有益影响,从而使钙钛矿太阳能电池的功率转换效率分别超过24%(0.1